Ogólny
Stycznik prądu przemiennego serii CJX2-D nadaje się do stosowania w obwodach o napięciu znamionowym do 660 V AC 50 Hz lub 60 Hz i prądzie znamionowym do 95 A, do załączania, wyłączania, częstego uruchamiania i sterowania silnikiem prądu przemiennego. W połączeniu z blokiem styków pomocniczych, opóźnieniem czasowym i urządzeniem blokującym maszynę itp. staje się stycznikiem opóźniającym, stycznikiem blokującym mechanicznie lub rozrusznikiem gwiazda-trójkąt. Z przekaźnikiem termicznym jest połączony z rozrusznikiem elektromagnetycznym.
Norma:IEC 60947-4-1.
Przegląd produktu
Stycznik prądu przemiennego serii CJX2i o nowatorskim wyglądzie i kompaktowej konstrukcji nadaje się do częstego uruchamiania i sterowania silnikiem prądu przemiennego, włączając i wyłączając obwód z dużej odległości. Używany jest w połączeniu z przekaźnikiem termicznym w celu utworzenia magnetycznego rozrusznika silnika
Norma IEC 60947-1,IEC 60947-4-1.
Stycznik prądu przemiennego CJX2s-MSłuży do częstego uruchamiania, zatrzymywania i zdalnego sterowania silnikami prądu przemiennego. Obsługuje9A–95Aznamionowy prąd roboczy i220 V–690 Vznamionowe napięcie robocze, dzięki czemu nadaje się do sterowania silnikami, systemami HVAC, pompami, wentylatorami, sprężarkami, maszynami i przemysłowymi panelami sterowania.
Można go połączyć z przekaźnikiem przeciążeniowym termicznym, tworząc magnetyczny rozrusznik silnika. Dzięki montażowi na szynie DIN lub na śrubach, kompatybilności ze stykami pomocniczymi i kompaktowej, 3-biegunowej konstrukcji, CJX2s-M zapewnia niezawodną wydajność przełączania w niskonapięciowych systemach sterowania.
Stycznik prądu przemiennego serii CJX2s o nowatorskim wyglądzie i kompaktowej konstrukcji nadaje się do częstego uruchamiania i sterowania silnikiem prądu przemiennego, włączając i wyłączając obwód z dużej odległości. Używany jest w połączeniu z przekaźnikiem termicznym w celu utworzenia magnetycznego rozrusznika silnika
NormaIEC60947-1,IEC 60947-4-1.
Stycznik NO NC serii YCC7 to wszechstronne, przemysłowe rozwiązanie do sterowania silnikami, zaprojektowane z myślą o częstym uruchamianiu/zatrzymywaniu silników prądu przemiennego oraz zdalnym przełączaniu obwodów. Zbudowany zgodnie z normą IEC 60947-1/4-1, łączy w sobie solidną wydajność z elastyczną konfiguracją, dzięki czemu idealnie nadaje się do zastosowań od małych maszyn po rozległe systemy przemysłowe. Dzięki prądom znamionowym od 6 A do 630 A i napięciom do 690 V, seria YCC7 obsługuje różnorodne konfiguracje – od konfiguracji 3-/4-biegunowych po rozszerzenia styków pomocniczych dla zaawansowanego sterowania.
Ogólny
Stycznik prądu przemiennego serii YCX2s o nowatorskim wyglądzie i kompaktowej konstrukcji nadaje się do
Do częstego uruchamiania i sterowania silnikiem prądu przemiennego, włączania i wyłączania obwodu z dużej odległości. W połączeniu z przekaźnikiem termicznym tworzy magnetyczny rozrusznik silnika.
Norma: lEC 60947-1, IEC 60947-4-1.
Próżniowe styczniki prądu przemiennego serii CKJ5 (zwane dalej stycznikami) są stosowane głównie w obwodach prądu przemiennego o częstotliwości 50 Hz, znamionowym napięciu roboczym do 1140 V i znamionowym prądzie roboczym do 630 A. Służą do łączenia i rozłączania obwodów na duże odległości i mogą być łączone z odpowiednimi przekaźnikami przeciążeniowymi termicznymi lub zabezpieczeniami elektronicznymi, tworząc próżniowe rozruszniki elektromagnetyczne. Szczególnie nadają się do tworzenia izolowanych próżniowych rozruszników elektromagnetycznych.
CNC Electric oferuje szeroką gamę styczników prądu przemiennego do rozruchu silników, zdalnego przełączania obwodów, automatyki przemysłowej, urządzeń HVAC, dystrybucji energii i innych zastosowań sterowania elektrycznego. Dostępna oferta obejmuje kompaktowe styczniki silnikowe, styczniki 3- i 4-biegunowe, styczniki klimatyzacyjne, styczniki z blokadą mechaniczną, styczniki wysokoprądowe, styczniki przełączające kondensatory, styczniki sterowane prądem stałym oraz styczniki próżniowe.
W zależności od serii i kategorii zastosowania, styczniki CNC pokrywają prądy robocze od kompaktowych zastosowań sterujących do 1250 A, przy czym dostępne są modele do obwodów o napięciu do 1140 V. Wybrane styczniki można łączyć z przekaźnikami przeciążeniowymi termicznymi i urządzeniami pomocniczymi, tworząc rozruszniki magnetyczne, rozruszniki nawrotne, rozruszniki gwiazda-trójkąt i inne rozwiązania sterowania silnikami.
| Typ stycznika | Funkcja główna | Typowe zastosowania | Seria przykładowa |
|---|---|---|---|
| Stycznik prądu przemiennego ogólnego zastosowania | Częste zdalne przełączanie i sterowanie obwodami prądu przemiennego i silnikami | Pompy, wentylatory, sprężarki, przenośniki, obrabiarki i panele sterownicze | YCC7, CJX2s-M, CJX2s, CJX2i, CJX2, YCX2s i YCC6 |
| Stycznik 3-biegunowy i 4-biegunowy | Przełączniki obwodów trójfazowych lub obwodów wymagających dodatkowego bieguna przełączanego | Sterowanie silnikami, ogrzewanie, oświetlenie i dystrybucja energii | YCC7 3P i YCC7 4P |
| Stycznik HVAC | Steruje sprężarkami, wentylatorami skraplacza i innymi obciążeniami HVAC | Systemy klimatyzacji mieszkaniowej, komercyjnej i centralnej | YCK |
| Stycznik wysokoprądowy | Steruje obciążeniami dużej mocy i dużymi obwodami przemysłowymi | Duże silniki, maszyny przemysłowe i urządzenia do dystrybucji energii | CJX2-F, CJX2s-F i CJ40 |
| Stycznik blokujący mechaniczny | Zapobiega jednoczesnemu zamknięciu dwóch styczników | Sterowanie silnikiem do przodu/do tyłu i blokowane obwody przełączające | CJX2s-N i CJX2-FN |
| Stycznik przełączający kondensator | Przełącza banki kondensatorów, ograniczając jednocześnie prąd rozruchowy | Układy kompensacji mocy biernej niskiego napięcia | CJ19 |
| Stycznik prądu przemiennego próżniowy | Wykorzystuje technologię przełączania próżniowego w wymagających warunkach pracy | Górnictwo, urządzenia przemysłowe i sterowanie silnikami wysokiego napięcia | CKJ5 |
| Stycznik prądu stałego | Zapewnia przełączanie i sterowanie w aplikacjach wymagających zasilania prądem stałym | Obwody sterowania przemysłowego i systemy sterowania silnikami prądu stałego | CJX2-Z |
Częste uruchamianie, zatrzymywanie i zdalna obsługa pomp, wentylatorów, sprężarek, przenośników i innych silników prądu przemiennego.
Przełączanie obwodów mocy za pomocą sterowników PLC, przekaźników sterujących, przycisków i zautomatyzowanych systemów sterowania.
Sterowanie sprężarkami, wentylatorami skraplaczy, dmuchawami i urządzeniami grzewczymi w systemach klimatyzacyjnych.
W połączeniu z przekaźnikami przeciążeniowymi termicznymi umożliwia tworzenie rozruszników bezpośrednich, nawrotnych i gwiazda-trójkąt.
Zdalne sterowanie ogrzewaniem, oświetleniem i innymi obciążeniami elektrycznymi w instalacjach przemysłowych i komercyjnych.
Kontrolowane przełączanie baterii kondensatorów w panelach kompensacji mocy biernej niskiego napięcia.
| Czynnik selekcji | Co potwierdzić | Dlaczego to ma znaczenie |
|---|---|---|
| Typ obciążenia | Silnik, grzejnik, oświetlenie, bank kondensatorów lub ogólny obwód zasilania | Różne obciążenia powodują różne warunki przełączania i prądu udarowego. |
| Kategoria wykorzystania | AC-1, AC-3, AC-4 lub inna odpowiednia kategoria | Ten sam stycznik może mieć różną wartość prądu znamionowego w różnych kategoriach. |
| Napięcie i prąd roboczy | Znamionowe napięcie robocze, moc silnika i prąd pełnego obciążenia | Stycznik musi przenosić i przełączać rzeczywiste obciążenie w określonych warunkach. |
| Napięcie cewki | Cewka AC lub DC i dokładne napięcie sterujące | Nieprawidłowa specyfikacja cewki może spowodować jej nieprawidłowe zamknięcie, przegrzanie lub uszkodzenie. |
| Liczba Polaków | 3-biegunowy, 4-biegunowy lub inna wymagana konfiguracja | Standardowy silnik trójfazowy z reguły wykorzystuje 3 bieguny, natomiast niektóre obwody wymagają dodatkowego przełączanego bieguna. |
| Kontakty pomocnicze | Wymagane styki normalnie otwarte i normalnie zamknięte | Styki pomocnicze umożliwiają samopodtrzymywanie, blokowanie, wskazywanie i sprzężenie zwrotne PLC. |
| Obowiązek przełączania | Liczba uruchomień na godzinę, cofanie, bieg próbny i przewidywane cykle operacyjne | Częste lub częste przełączanie może znacznie skrócić żywotność podzespołów elektrycznych. |
| Warunki instalacji | Temperatura, wysokość, wentylacja, sposób montażu i warunki w obudowie | Warunki środowiskowe mogą wymagać obniżenia mocy lub zastosowania innego rozmiaru stycznika. |
| Kategoria | Typowe obciążenie | Wspólne użytkowanie |
|---|---|---|
| AC-1 | Obciążenia bezindukcyjne lub lekko indukcyjne | Ogrzewanie rezystancyjne i ogólne obciążenia dystrybucyjne |
| AC-3 | Silniki klatkowe | Standardowe uruchamianie i zatrzymywanie pomp, wentylatorów, sprężarek i przenośników |
| AC-4 | Silniki klatkowe pracujące pod dużym obciążeniem przełączającym | Bieganie, powolne przyspieszanie, podpinanie i częste cofanie |
W większości standardowych zastosowań silników, stycznik należy dobrać zgodnie z jego wartością znamionową AC-3 przy rzeczywistym napięciu silnika. Prąd znamionowy AC-1 nie powinien być używany bezpośrednio do obciążenia silnika AC-3. W zastosowaniach wymagających częstego cofania lub pracy impulsowej należy sprawdzić wartość znamionową stycznika AC-4.
Stycznik jest urządzeniem przełączającym i sterującym; nie zapewnia samodzielnie pełnej ochrony przed zwarciem ani przeciążeniem. Typowy obwód sterowania silnikiem może obejmować:
Stycznik, przekaźnik przeciążeniowy i urządzenie zabezpieczające przed przeciążeniem należy dobrać na podstawie zgodnych parametrów znamionowych i danych koordynacyjnych. Pomaga to zwiększyć niezawodność działania i ograniczyć uszkodzenia urządzeń w przypadku awarii.
Rozwiązania do standardowego sterowania silnikami, systemów HVAC, dużych obciążeń przemysłowych, przełączania kondensatorów i zastosowań próżniowych.
W całej ofercie dostępne są różne natężenia prądu, napięcia cewek, układy biegunów i opcje styków pomocniczych.
Wybrane styczniki można łączyć z kompatybilnymi przekaźnikami przeciążeniowymi termicznymi i akcesoriami, tworząc kompletne rozwiązania w zakresie rozruszników silników.
Potrzebujesz pomocy w wyborze stycznika do silnika lub układu sterowania przemysłowego?
Skontaktuj się z nami, aby uzyskać szczegółowe specyfikacjeStycznik prądu przemiennego służy do zdalnego łączenia i rozłączania obciążeń elektrycznych. Jest powszechnie stosowany w silnikach, pompach, sprężarkach, wentylatorach, urządzeniach HVAC, grzejnikach, obwodach oświetleniowych i maszynach przemysłowych.
Sprawdź napięcie znamionowe silnika, jego moc, prąd przy pełnym obciążeniu, metodę rozruchu i obciążenie. Stycznik powinien spełniać wymagania dotyczące prądu znamionowego AC-3 i mocy znamionowej silnika przy rzeczywistym napięciu zasilania.
AC-1 jest stosowany głównie do obciążeń bezindukcyjnych lub lekko indukcyjnych, natomiast AC-3 do rozruchu i zatrzymywania silników klatkowych. Prąd znamionowy AC-1 nie powinien być bezpośrednio wykorzystywany do doboru stycznika silnika.
Stycznik 3-biegunowy jest zazwyczaj używany do przełączania silników trójfazowych. Stycznik 4-biegunowy przełącza dodatkowy przewód i może być wymagany w obwodach grzewczych, oświetleniowych, dystrybucji energii lub w obwodach, w których przewód neutralny musi być również przełączany.
Nie. Stycznik służy głównie do przełączania i zdalnego sterowania. Do zabezpieczenia przed zwarciem wymagany jest wyłącznik nadprądowy lub bezpiecznik, natomiast do zabezpieczenia przed przeciążeniem zazwyczaj stosuje się kompatybilny przekaźnik przeciążeniowy lub zabezpieczenie silnika.
Zalecany jest dedykowany stycznik przełączający kondensatory. Jest on przeznaczony do zarządzania wysokim prądem rozruchowym generowanym podczas zasilania baterii kondensatorów i lepiej nadaje się do systemów korekcji współczynnika mocy.