Stycznik SCHNEIDER LC1D50P7 230VAC – niezawodne sterowanie silnikami
Jeśli w Twojej instalacji liczy się stabilne rozruchowe sterowanie obciążeniem i przewidywalna praca w trudniejszych warunkach, dobrym wyborem jest SCHNEIDER LC1D50P7 230VAC [1z1 R] STYCz.3B.50A/AC3 LC1D50AP7=LC1D50P7. To stycznik z rodziny TeSys D, zaprojektowany do zastosowań takich jak sterowanie silnikiem w układach zasilanych prądem przemiennym 50/60 Hz.
Model ma 3 bieguny i konfigurację 3 NO, co sprawia, że nadaje się do pracy w obwodach mocy o parametrach zgodnych z klasą użytkowania AC-3 oraz AC-1. W praktyce oznacza to możliwość łączenia obciążeń o charakterze silnikowym oraz rezystancyjnym, z zachowaniem deklarowanych wartości znamionowych.
Stycznik jest przeznaczony do sterowania napięciem 230 V AC (50/60 Hz), a jego obciążalność prądowa została określona dla różnych warunków pracy i temperatury. Dzięki temu łatwiej zaplanować dobór elementów w rozdzielnicach, szafach sterowniczych oraz układach automatyki.
Dlaczego ten stycznik TeSys D sprawdza się w aplikacjach przemysłowych?
Wybierając stycznik, kluczowe są nie tylko prąd znamionowy i napięcie sterowania, ale też kategoria użytkowania, zdolność łączeniowa, trwałość oraz dopuszczalne warunki środowiskowe. SCHNEIDER LC1D50P7 230VAC [1z1 R] STYCz.3B.50A/AC3 LC1D50AP7=LC1D50P7 spełnia wymagania norm dla aparatury łączeniowej, w tym IEC 60947, co ma znaczenie przy projektach zgodnych z dokumentacją techniczną i wymaganiami odbiorczymi.
Urządzenie działa jako stycznik bezpośredniego rozruchu (Direct on-line), czyli jest typowym rozwiązaniem dla układów DOL (bezpośredniego załączania). To wygodne, gdy potrzebujesz przewidywalnego startu silnika i sprawdzonej architektury połączeń obwodu mocy oraz obwodu sterowania.
W kontekście niezawodności istotne są parametry mechaniczne i elektryczne, takie jak wytrzymałość mechaniczna, liczba cykli oraz trwałość przy określonym obciążeniu. Producent podaje też poziomy odpowiednie dla zastosowań kontrolnych i zabezpieczających, w tym wartości B10d zgodne z EN/ISO 13849-1.
Parametry pracy: AC-3, AC-1 i moc silnika w różnych zakresach napięć
Stycznik został opisany dla obciążeń w kategoriach AC-3 (praca silnikowa) oraz AC-1 (praca rezystancyjna). Warto zwrócić uwagę na to, że [Ie] (znamionowy prąd pracy) wynosi 50 A w warunkach do <= 60 °C i przy napięciu do <= 440 V, a dla AC-3 podano również wartości dla wyższych prądów w ramach dopuszczalnych warunków.
Producent przelicza dopuszczalną moc silnika w szerokim zakresie napięć. Dla 220…230 V (AC, 50/60 Hz) mowa jest o 15 kW, natomiast dla 380…400 V o 22 kW. Przy 415 V jest to 25 kW, a dla 440 V oraz 500 V odpowiednio 30 kW i 30 kW (w danych szczegółowych wskazano także kolejne wartości dla 500 V).
W praktyce oznacza to, że stycznik może być dobrany do wielu standardowych konfiguracji sieciowych spotykanych w zakładach produkcyjnych. W danych znajdziesz także wartości w koniach mechanicznych (KM/HP) dla różnych wariantów napięcia, co ułatwia dobór w projektach prowadzonych według starszych specyfikacji.
Budowa i montaż: 3 NO, styki pomocnicze oraz sposób przyłączenia
Model ma wbudowane styki pomocnicze w układzie 1 NO + 1 NC, co pozwala na realizację sygnalizacji i sprzężeń zwrotnych w obwodach sterowania. Zastosowanie takich styków bywa kluczowe przy implementacji logiki w układach automatyki, np. do sterowania sygnalizacją pracy lub kontroli położenia.
Stycznik przewidziano do montażu na szynie lub płycie. Dodatkowo deklarowany jest stopień ochrony IP2x dla płyty czołowej zgodnie z IEC 60529, a także parametry środowiskowe, takie jak temperatura pracy -5…60 °C oraz temperatura przechowywania -60…80 °C.
Przyłącza zrealizowano w technice zacisków śrubowych dla obwodów sterowania oraz w wariantach dla obwodu mocy z wykorzystaniem złączy typu EverLink BTR. Zakresy przekrojów przewodów są opisane osobno dla obwodów sterowania i mocy, z uwzględnieniem wariantów przewodów: jedno- i wielożyłowych, z końcówkami lub bez końcówek.
| Parametr | Wartość |
|---|---|
| Producent / model | SCHNEIDER LC1D50P7 230VAC [1z1 R] STYCz.3B.50A/AC3 LC1D50AP7=LC1D50P7 |
| SKU | cc38efe6be3e |
| Typ produktu | Stycznik (TeSys D), sterowanie silnikiem |
| Liczba biegunów / styki | 3P, 3 NO |
| Kategoria użytkowania | AC-3 / AC-1 |
| Napięcie sterujące (Uc) | 230 V AC, 50/60 Hz |
| Napięcie znamionowe pracy (Ue) | <= 300 V DC (obwód mocy), <= 690 V AC (obwód mocy) |
| Znamionowy prąd pracy (Ie) dla AC-3 | 50 A (≤ 60 °C) w ≤ 440 V |
| Moc silnika (AC, 50/60 Hz) | 15 kW (220…230 V), 22 kW (380…400 V), 25 kW (415 V), 30 kW (440 V), 30 kW (500 V), 33 kW (660…690 V) |
| Wbudowane styki pomocnicze | 1 NO + 1 NC |
| Trwałość elektryczna | 1,45 Mcykli przy 50 A AC-3 (Ue ≤ 440 V); 1,1 Mcykli przy 80 A AC-1 (Ue ≤ 440 V) |
| Zdolność łączeniowa | 900 A w 440 V (obwód mocy, wg IEC 60947); 140 A AC (obwód sygnalizacyjny) |
| Wytrzymałość mechaniczna | 6 Mcykli |
| Stopień ochrony | IP2x (płyta czołowa) |
| Temperatura pracy / przechowywania | -5…60 °C / -60…80 °C |
| Wymiary / masa | Wys. 122 mm, szer. 55 mm, głęb. 120 mm; masa 0,855 kg |
Trwałość, bezpieczeństwo i warunki środowiskowe
W zastosowaniach przemysłowych liczy się powtarzalność pracy w cyklu rozruch–praca–zatrzymanie. W danych dla SCHNEIDER LC1D50P7 230VAC [1z1 R] STYCz.3B.50A/AC3 LC1D50AP7=LC1D50P7 podano m.in. częstość łączeń do 3600 cykl/h oraz wartości dotyczące wytrzymałości mechanicznej i elektrycznej, co ułatwia ocenę żywotności w realnym użytkowaniu.
Producent deklaruje również parametry związane z niezawodnością w ujęciu statystycznym, w tym B10d = 1369863 cykl dla obciążenia znamionowego oraz B10d = 20000000 cykl dla obciążenia mechanicznego, zgodnie z EN/ISO 13849-1. Dla wielu projektów to ważny element w kontekście funkcji bezpieczeństwa realizowanych w systemie.
Stycznik jest przystosowany do pracy w środowisku o stopniu zanieczyszczenia 3 oraz ma określone wymagania dotyczące odporności ogniowej. Deklarowana odporność ogniowa 850 °C wg IEC 60695-2-1 oraz ognioodporność V1 wg UL 94 podnoszą przewidywalność zachowania w warunkach ryzyka.
Prąd, zwarcia i dobór zabezpieczeń – na co zwrócić uwagę
Dobór stycznika do instalacji wymaga dopasowania do warunków zwarciowych i parametrów zabezpieczeń. W specyfikacji wskazano m.in. znamionową zdolność zwarciową 900 A w 440 V dla obwodu mocy zgodnie z IEC 60947 oraz wartości dla obwodu sygnalizacyjnego.
Podano także wartości prądu udarowego i wytrzymywanego zwarciowo w określonych przedziałach czasu (np. 100 A/1 s dla obwodu sygnalizacyjnego oraz 400 A przy ≤40 °C dla 10 s w obwodzie mocy). To pomaga inżynierom ocenić, jak urządzenie zachowa się w sytuacjach przeciążeniowych i awaryjnych.
W danych pojawia się również informacja o wartościach bezpiecznika skojarzonego: 100 A gG w ≤ 690 V (koordynacja typ 1) oraz 100 A gG w ≤ 690 V (koordynacja typ 2 dla obwodu mocy), a także 10 A gG dla obwodu sygnalizacyjnego zgodnie z IEC 60947-5-1. Dzięki temu łatwiej zaprojektować ochronę zgodną z wymaganiami dokumentacji.
Przyłącza i momenty dokręcania – szybki montaż w rozdzielnicy
W praktyce czas montażu i poprawność połączeń decydują o jakości całej instalacji. Producent określa moment dokręcania osobno dla obwodów sterowania i mocy. Dla obwodów sterowania wskazano m.in. 1,7 N.m przy zaciskach śrubowych (z użyciem śrubokręta płaskiego Ø 6 mm lub Philips nr 2).
W obwodzie mocy dla złączy śrobowych EverLink BTR podano 5 N.m dla przewodów ≤ 25 mm² (sześciokątny 4 mm) oraz 8 N.m dla przewodów 25…35 mm² (sześciokątny 4 mm). To ważne, bo zbyt mały moment może pogorszyć połączenie, a zbyt duży – uszkodzić elementy zaciskowe.
- Obwody sterowania: zaciski śrubowe, zakresy 1…4 mm² (w zależności od wariantu przewodu i sposobu zakończenia).
- Obwód mocy: złącza EverLink BTR, zakresy do 1…35 mm² w zależności od liczby torów i sposobu zakończenia przewodu.
Jeżeli szukasz stycznika do sterowania silnikiem w standardowych układach sieciowych, SCHNEIDER LC1D50P7 230VAC [1z1 R] STYCz.3B.50A/AC3 LC1D50AP7=LC1D50P7 jest urządzeniem, które łączy parametry elektryczne, deklarowaną trwałość oraz konkretne wymagania montażowe. Cena produktu wynosi 359.68 zł, a masa wynosi 0,855 kg, co ułatwia planowanie miejsca w rozdzielnicy.

