ATS转换开关的最新应用解析
ats双电源开关工作原理(一)

ats双电源开关工作原理(一)ATS双电源开关工作原理解析1. 什么是ATS双电源开关ATS(Automatic Transfer Switch)双电源开关,又称为自动切换开关,是一种用于在主电源故障或异常情况下实现自动切换到备用电源的装置。
它主要用于确保关键供电设备在主电源故障时能够无缝切换到备用电源,保障电力供应的连续性和可靠性。
2. ATS双电源开关的工作原理ATS双电源开关主要由自动切换控制器、主电源供电线路、备用电源供电线路和负载设备组成。
其工作原理如下:2.1 主电源供电状态1.当主电源正常供电时,自动切换控制器监测到主电源电压稳定,并通过内置的电压监测电路来确保电压在设定范围内。
2.在主电源供电状态下,自动切换控制器将主电源的电源输出与负载设备相连接,主电源为负载设备供电。
2.2 主电源故障状态1.当主电源发生故障或电压异常(超过设定范围)时,自动切换控制器感知到电源状态的变化。
2.在主电源故障状态下,自动切换控制器会迅速断开主电源供电线路,并切换到备用电源供电线路。
3.同时,自动切换控制器会监测备用电源的电压稳定性,并确保备用电源电压在设定范围内。
4.一旦备用电源电压稳定,自动切换控制器会将备用电源的电源输出与负载设备相连接,实现无缝切换。
5.在主电源恢复正常后,自动切换控制器会再次迅速切换回主电源供电状态。
3. ATS双电源开关的应用ATS双电源开关广泛应用于保证关键设备和系统的持续供电,例如:•数据中心:保障服务器设备稳定运行,避免数据中断和丢失。
•医疗设备:确保医疗设备不会因为电力问题而停止工作,保障患者生命安全。
•电信基站:持续供电以保证通信网络的正常运行。
•工业自动化:保证生产线不会因为电力问题而停工,避免生产损失。
4. 总结ATS双电源开关是一种关键的设备,能够在主电源故障时实现无缝切换到备用电源,保证关键设备和系统的持续供电。
通过自动切换控制器的监测和切换功能,使得电力供应更加可靠,极大地减少了电力故障可能带来的影响和损失。
自动转换开关(ATS)在变电站中的应用及投切问题

自动转换开关(ATS)在变电站中的应用及投切问题作者:陈灵来源:《卷宗》2019年第20期摘要:本文在对ATS的主要类型与特点分析基础上,对其在变电站建设中的应用及其进行变电站运行自动投切控制的有关问题进行研究,以为有关实践及研究提供参考。
关键词:自动转换开关;变电站;应用;投切问题在我国社会经济与电力事业快速发展的影响下,当前电力工程建设中变电站电压等级越来越高,对变电站运行的自动化与智能化要求也越来越高,在这种情况下,随着特高压智能变电站的建设,在满足人们不断增长的电力需求与推动电力事业进一步发展方面,都起到了非常积极的作用和意义。
其中,自动转换开关作为电力系统的重要电器控制元件,主要在电力工程紧急供电系统设计中进行应用,能够实现对负载电路从一个电源向另一个备用电源自动切换,从而对电力系统正常工作与运行进行支持,在智能变电站建设中具有非常重要的作用。
1 自动转换开关的主要类型与特点分析1)自动转换开关的结构类型与特点分析。
自动转换开关作为电力系统的重要元器件,其在电力系统电路运行的电源切换控制中运用,可以作为一个独立的整体结构装置进行设计运用,也可以通过组合设计方式进行应用实现。
其中,作为独立的整体结构装置形式进行电路运行的电源切换支持中,它是由动、静触头以及机电联锁机构、电磁操作机构等组成,其中设置有独立的控制器,能够在自动转换开关工作运行中根据其控制器参数设置及检测情况进行相应的工况显示与报警提示,以对电路运行中电源切换与控制功能进行支持。
其次,通过组合设计在电力系统中应用的自动转换开关,主要由断路器以及电动/磁执行机构、机电联锁机构等组成,需要通过一个相对独立或者是一体装设的控制器配备,以对电力系统中电路运行的电源投切进行支持。
此外,根据自动转换开关的电气性能不同,又可以分为PC级与CB级两种类型的自动转换开关。
其中,PC级自动转换开关在电力系统中设计运用,能够实现电力系统短路问题下的电源自动接通与承载,但在实现短路电流分断上存在局限性,并且其实际应用中未进行过电流脱扣保护配备;而CB级自动转换开关,在电力系统中设计运用具有承载、接通以及分断短路电流功能,在电路运行发生短路或者是过载问题时,能够通过其电路闭锁与自动转换功能进行短路或者是过载电流分断,但是不能进行自动转换,只有在电压异常等情况下,才能够实现自动转换,为电力系统的安全与稳定运行提供支持。
双电源自动切换开关(ATS)在站用电系统中的应用分析

双电源自动切换开关(ATS)在站用电系统中的应用分析摘要:现今ATS因其先进性与稳定性,已逐渐成为低压配电系统中重要组成部分,在相关工程设计中的应用范围越来越广泛。
本文通过对双电源自动切换开关(ATS)的作用介绍,对双电源自动切换开关(ATS)在站用电系统中的应用进行了简单的分析。
关键词:双电源;自动切换开关;站用电系统;应用;分析依据IEC标准定义:双电源自动转换开关是由一或多个转换控制开关以及其他电器所组成,用来检验电路,并能够将一或多个负载电源电路自一个电源转换至其它电源的自动电器,这类电器简称为ATS。
双电源自动切换开关(ATS)主要适用于1000V交流电之内的紧急电力供应系统中,换接电源时主要负责中断负载供电。
1 双电源自动切换开关(ATS)作用总结双电源自动切换开关(ATS)是电力系统中常用的电器开关设备,主要被用来监测电源电路运行,会在两路供电电源间,选择更安全、可靠的电源进行负载供电,以确保负载用电连续性[1]。
双电源自动切换开关(ATS)的主要特点基本体现在主电源与备用电源间的快速切换,单个的双电源自动切换开关在电路中大致与两台断路器的作用相同,投入成本相对断路器要低许多。
且双电源自动切换开关主要具有两种方式:一是机械连锁,二是电气连锁,其稳定性也更高。
站用系统中双电源自动切换开关最重要的作用,就是完成主备电源的自动切换。
一般情况,双电源自动切换开关主要需能够荷载电气设备正常的过电流,但当设备产生故障问题时,例如:断路,那么此电气设备的控制系统将会阻隔其电路的主回路,进而保证设备的运行安全。
而在站用电系统中加设双电源自动切换开关后,则可以省去电气设备的保护装置,例如:减去断路器、熔断线路控住器等,能够大幅减小系统运行维护成本。
于双电源自动切换开关来讲,其操作形式主要为单双电磁线圈两种,其能实现效果基本相同[2]。
站用系统电气设备主回路一般是与主电源连接,在主电源因故障问题断电时,双电源自动切换开关能够自动的将电气设备的主回路连接到备用电路上,有效保证电力的正常供应,使电气设备依然可以平稳运行。
ATS转换开关的最新应用

ATS自动转换开关的最新技术与应用前言在当今高度工作化的时代下对于用电的需求和供电的稳定性日益增强,而在电力系统供电的领域中由于自动转换开关(Automatic Transfer Switches)的发明,断电已不再会对生产造成严重的危害,如医院、办公大楼、机场、捷运及高铁场站、通讯系统及军事设施等场所也同样如此。
为提高配电系统供电的可靠度及缩短因事故停电的电力中断时间及复电时间,在现今的配电系统中已越来越多的设计采用了控制切换「正常/紧急」电源的自动转换系统。
为此,本文将介绍和探讨关于自动转换开关的最新技术与相关应用。
紧急转换的类型(一)同步转换=零转换时间在此类转换中,主要电源(例如:市电台电)和备用电源(例如:柴油发电机)可以同步转换,其条件是:1、他们彼此的电压相位角必须相同2、他们彼此的频率和电压幅值都必须相等(二)准同步转换=150ms等级的转换时间此类电力转换可用于非同步电动机的不停机恢复供电。
该类转换的主要问题在于当断电时,由于电动机的残磁感应而使三相交流的频率和电压幅值减小。
如果电动机恢复供电较快而又无特别保护措施的话,会因备用电源与电动机所使用的主要电源反相而导致断电。
(三)固定时间转换=转换时间在0.5-30秒之间此类电力转换是最常用的,大多数的自动转换开关属于此类转换,主要是用于取代手动的转换操作。
此类自动转换开关通常用于「正常/紧急」的电力转换。
主要电源一般为低压配电网,而备用电源为另一路低压配电网或柴油发电机。
正常—应急的转换次序转换次序(正常侧至紧急侧及返回正常侧)需要通过电压的监测来进行,如图1。
图1正常侧电源电压失去检测和转换次序主要电源侧的输出电压瞬间失去或降低是允许的。
主要电源的电压检测计时器输出的动作通常可设置(0.4-10秒)的延迟时间。
此外,如果备用侧电源为发电机组,那就要等发电机的电压达到要求以后(几秒钟)才能发出转换命令。
转换问题及注意事项以下详细研究电源自动转换过程中的若干问题:1.在下游侧电网出现故障当转换开关的下游侧出现故障(短路、过载等)而主要电源跳脱时,建议不要进行电源的转换。
浅析空管台站供电系统中双电源自动切换开关ATS的使用

浅析空管台站供电系统中双电源自动切换开关ATS的使用空管台站供电系统是航空管制系统中不可或缺的一部分,它为航空管制系统的正常运行提供了稳定的电力保障。
在空管台站供电系统中,双电源自动切换开关ATS的使用至关重要。
本文将对双电源自动切换开关ATS的使用进行浅析,以便更好地理解其在空管台站供电系统中的作用和意义。
一、双电源自动切换开关ATS的概述双电源自动切换开关ATS是一种用于自动切换两个电源供电系统的开关设备。
它具有自动、手动和远程三种操作方式,能够实现电源的自动切换和手动控制。
在供电系统出现故障或需要进行维护时,双电源自动切换开关ATS能够自动将负载从主电源切换到备用电源,确保电力供应的连续性和可靠性。
1. 提高供电系统的可靠性2. 减少人为操作的失误双电源自动切换开关ATS可以实现自动和远程操作,减少了人为操作的失误可能性,提高了供电系统的安全性和稳定性。
双电源自动切换开关ATS能够实现主备电源的自动切换,减少了人工干预的需求,提高了供电系统的运行效率,保障了供电系统的持续稳定供电。
1. 定期检查和维护双电源自动切换开关ATS是供电系统中的重要设备,需要定期进行检查和维护,确保其正常运行。
2. 设定合理的切换时间在使用双电源自动切换开关ATS时,需要根据实际情况设定合理的切换时间,确保在主备电源切换时能够保证供电系统的持续供电。
3. 熟练掌握操作技巧使用双电源自动切换开关ATS的操作人员需要熟练掌握其操作技巧,确保在需要时能够及时、准确地进行操作。
随着科技的不断发展和进步,双电源自动切换开关ATS也在不断进行改进和更新,主要体现在以下几个方面:1. 自动化程度的提高2. 安全性的提升未来的双电源自动切换开关ATS将在安全性方面有所提升,能够更好地保障供电系统的安全运行。
3. 节能环保未来的双电源自动切换开关ATS将更加注重节能环保,采用绿色环保的材料和技术,降低能源消耗,减少对环境的影响。
ats自动转换开关工作原理

ats自动转换开关工作原理ATS(Automatic Transfer Switch)自动转换开关是一种用于电源切换的装置。
它的工作原理是通过检测主电源的状态,实现自动切换电源的功能。
下面将详细介绍ATS自动转换开关的工作原理。
ATS自动转换开关主要由控制电路、传感器和执行机构三部分组成。
控制电路负责控制和监测电源的状态,传感器用于检测电源的工作情况,执行机构则负责实现电源的切换。
在正常情况下,ATS自动转换开关将主电源作为主要供电来源,备用电源作为备用供电来源。
当主电源正常供电时,ATS自动转换开关会监测主电源的电压、频率等参数,并将备用电源的输出断开。
这样可以确保设备正常运行,并且节省备用电源的能量消耗。
当主电源发生故障或失效时,ATS自动转换开关能够迅速检测到主电源的状态变化。
一旦检测到主电源故障,ATS自动转换开关会立即启动执行机构,将备用电源切换为主要供电来源。
同时,它还会通知控制系统主电源的故障信息,以便及时进行维修和处理。
ATS自动转换开关的传感器起到了至关重要的作用。
传感器可以检测主电源的电压、频率、相序等参数,确保主电源的工作状态正常。
传感器还可以监测备用电源的电压、电流等参数,以确保备用电源的正常工作。
通过这些传感器的监测,ATS自动转换开关能够做出准确的判断和切换。
除了以上基本的工作原理外,ATS自动转换开关还具有一些额外的功能。
例如,它可以设置延时时间,在切换电源时提供一定的时间给设备缓冲,避免因电源切换而造成的设备损坏。
此外,ATS自动转换开关还可以通过远程控制系统进行监控和控制,使其更加智能化和便捷化。
ATS自动转换开关是一种用于电源切换的装置,通过控制电路、传感器和执行机构的协同工作,实现了主备电源的自动切换。
它具有快速、精确的切换功能,可以确保设备在主电源故障时能够及时切换到备用电源,保证设备的正常运行。
ATS自动转换开关在电力系统中具有重要的应用价值,对于保障电力供应的可靠性和连续性起到了至关重要的作用。
ats双电源开关参数

ats双电源开关参数(最新版)目录1.ATS 双电源开关概述2.ATS 双电源开关的主要参数3.ATS 双电源开关的应用场景4.ATS 双电源开关的安装与维护正文一、ATS 双电源开关概述ATS 双电源开关,全称为自动转换开关,是一种能够在两路电源之间自动切换的设备。
当一路电源出现故障时,ATS 双电源开关能够迅速、可靠地将负载切换至另一路电源,以保证电力供应的连续性和稳定性。
ATS 双电源开关广泛应用于电力系统、工业设备、建筑工程等领域。
二、ATS 双电源开关的主要参数1.额定电压:ATS 双电源开关的额定电压是指设备能够正常工作的电压范围。
在选择 ATS 双电源开关时,需要根据实际应用场景选择合适的额定电压。
2.额定电流:额定电流是指 ATS 双电源开关在正常工作条件下能够承受的最大电流。
选择 ATS 双电源开关时,应根据负载电流的大小选择合适的额定电流。
3.切换时间:切换时间是指 ATS 双电源开关在检测到电源故障后,完成电源切换所需的时间。
切换时间越短,系统的可靠性和稳定性越高。
4.机械寿命:机械寿命是指 ATS 双电源开关在规定条件下能够完成的操作次数。
机械寿命越长,设备的耐用性越好。
5.电气寿命:电气寿命是指 ATS 双电源开关在规定条件下能够完成的通电次数。
电气寿命越长,设备的可靠性越高。
三、ATS 双电源开关的应用场景1.电力系统:在电力系统中,ATS 双电源开关可用于实现主备电源的自动切换,以保证电力供应的连续性和稳定性。
2.工业设备:在工业设备中,ATS 双电源开关可用于驱动装置、控制系统等关键设备的电源保护,以提高设备的可靠性和稳定性。
3.建筑工程:在建筑工程中,ATS 双电源开关可用于消防系统、电梯系统等关键设施的电源保护,以确保设施的正常运行。
四、ATS 双电源开关的安装与维护1.安装:在安装 ATS 双电源开关时,应选择合适的安装位置,并确保设备与电源、负载之间的连接可靠。
ats双电源转换开关上级断路器

ats双电源转换开关上级断路器ATS双电源转换开关是一种常见的电力设备,广泛应用于各类大型建筑、数据中心、工业厂房等场所。
它的作用是在首要电源出现问题时,自动将备用电源切换供电,以保证电网正常运行。
而上级断路器则是ATS开关的重要组成部分,它负责对电路进行监控和保护。
随着现代社会对电力的高度依赖,电力故障给我们的生产、生活、通信等带来了巨大的影响。
因此,安装ATS双电源转换开关上级断路器,对于提高供电可靠性和稳定性,保障电网正常运行具有十分重要的意义。
首先,ATS双电源转换开关上级断路器可以有效避免电网闪断带来的不良影响。
当首要电源失效时,上级断路器能够及时检测到电流异常,并迅速切换至备用电源,保证供电的连续性。
这不仅可以避免生产中断,还能避免数据丢失、通信中断等情况的发生,从而保障各项工作的正常开展。
其次,ATS双电源转换开关上级断路器能够对电路进行精确监控和可靠保护。
上级断路器通过灵敏的电流、电压等监测装置对电路的状态进行实时检测,一旦发现异常情况,如过载、短路等,将立即切断电源,防止故障进一步扩大,保护负载设备的安全运行。
同时,上级断路器还能提供各种电路状态指示,使操作人员能够及时了解电力系统的运行状况,从而及时采取应对措施,确保电网的稳定。
另外,ATS双电源转换开关上级断路器还具备故障自动隔离和手动隔离功能。
当电路出现故障时,上级断路器能够自动隔离故障线路,保护其他正常运行的电路。
同时,它还提供手动隔离功能,使得操作人员可以根据需要手动切断电源,确保人员的安全。
总而言之,ATS双电源转换开关上级断路器在电力系统中发挥着至关重要的作用。
它们通过及时切换电源、精确监测和保护电路,提高了供电可靠性和稳定性,保障了电网的正常运行。
鉴于此,我们在设计和建设电力系统时,应充分重视ATS双电源转换开关上级断路器的选择和应用,确保电力系统的安全可靠运行,为社会的发展提供有力支撑。
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ATS自动转换开关的最新技术与应用前言在当今高度工作化的时代下对于用电的需求和供电的稳定性日益增强,而在电力系统供电的领域中由于自动转换开关(Automatic Transfer Switches)的发明,断电已不再会对生产造成严重的危害,如医院、办公大楼、机场、捷运及高铁场站、通讯系统及军事设施等场所也同样如此。
为提高配电系统供电的可靠度及缩短因事故停电的电力中断时间及复电时间,在现今的配电系统中已越来越多的设计采用了控制切换「正常/紧急」电源的自动转换系统。
为此,本文将介绍和探讨关于自动转换开关的最新技术与相关应用。
紧急转换的类型(一)同步转换=零转换时间在此类转换中,主要电源(例如:市电台电)和备用电源(例如:柴油发电机)可以同步转换,其条件是:1、他们彼此的电压相位角必须相同2、他们彼此的频率和电压幅值都必须相等(二)准同步转换=150ms等级的转换时间此类电力转换可用于非同步电动机的不停机恢复供电。
该类转换的主要问题在于当断电时,由于电动机的残磁感应而使三相交流的频率和电压幅值减小。
如果电动机恢复供电较快而又无特别保护措施的话,会因备用电源与电动机所使用的主要电源反相而导致断电。
(三)固定时间转换=转换时间在0.5-30秒之间此类电力转换是最常用的,大多数的自动转换开关属于此类转换,主要是用于取代手动的转换操作。
此类自动转换开关通常用于「正常/紧急」的电力转换。
主要电源一般为低压配电网,而备用电源为另一路低压配电网或柴油发电机。
正常—应急的转换次序转换次序(正常侧至紧急侧及返回正常侧)需要通过电压的监测来进行,如图1。
图1正常侧电源电压失去检测和转换次序主要电源侧的输出电压瞬间失去或降低是允许的。
主要电源的电压检测计时器输出的动作通常可设置(0.4-10秒)的延迟时间。
此外,如果备用侧电源为发电机组,那就要等发电机的电压达到要求以后(几秒钟)才能发出转换命令。
转换问题及注意事项以下详细研究电源自动转换过程中的若干问题:1.在下游侧电网出现故障当转换开关的下游侧出现故障(短路、过载等)而主要电源跳脱时,建议不要进行电源的转换。
在此情况下,应该根据下游电路的保护装置所发出的信号来切离自动转换开关的控制回路转换功能。
2.备用电源的特性备用电源的特性与主要电源的特性(额定功率、短路电流等)会有很大的差异。
必须详细研究并进行选择,以便保证备用电源能正常发挥功能(例如:主要电源为800kVA,380V,Icc=20kA,Icc=20kA的变压器,那么,备用发电机组紧急电源应为200kVA,Icc=1kA)。
3.两电源间的机械连锁两电源间的机械连锁和禁止两路电源同时供电这种情况的发生需加以考虑,并且应用在所有的电路中。
4.转换次序的实现SOCOMEC ATyS6系列自动转换开关可完全实现上述转换次序的功能要求。
转换开关的应用要从一路电源转换到另一路电源时就需要使用转换开关,通常用「正常/紧急」来表示此一功能。
转换的概念主要应用于两组电源间的转换,其中一路作为主要电源而另一路则作为紧急电源或备用电源。
正常/紧急应用大多数安装自动转换开关的场所都是为了当主要电源故障时能转换到另一路备用电源紧急供电。
1.电网/发电机转换转换系统主要配置了紧急电源系统来保证系统安全供电。
在实际应用中此种形式的供电方式是为了保证系统安全供电,并且保证与故障系统隔离。
2.电网/电网转换此种形式的供电系统广泛应用于照明、警报系统、烟雾侦测系统、消防系统、空气压缩机、升降机设备等。
其他应用1.在一路电源供电下负载与备用负载间的切换2.电路的短接和接地以保护设备和电气专业人员的操作安全。
3.三相电源相序的切换以控制马达的正反转4.UPS不断电系统的旁路应用转换类型根据不同的应用需求选择不同的转换方式来实现二路电源的转换。
先断后通(0位)(如图2-1)图2-1从一路电源转换到第二路电源经过0位以避免电源互相重叠。
在0位的停顿时间是为了在转换前先释放负载剩余电压,使得其在非临界值以下。
负载从一路电源快速转换到另一路电源将会引起负载与电源之间大功率转换,这有可能损坏设备材料因而引起保护装置作动从而切断电源,造成损失。
在0位的停顿时间必须根据实际要求设定。
同步转换(如图2-2)图2-2主电源和紧急电源可以并联使用。
两路电源必须同步才可以允许转换:1.两路电源的相位角一致2.两路电源的频率和电压幅度相等在这种情况下供电不会因转换电源而有中断的现象。
非同步转换(如图2-3)图2-3这类的转换方式典型应用于大容量的非同步电动机上。
要求快速转换以限制电动机转速,并且允许不需停顿直接转换的要求。
转换时间通常不超过0.2秒。
在转换前必须检查频率和相序,确保符合转换条件。
在大多数应用中,SOCOMEC ATyS6系列自动转换开关专门应用于转换之间需要先断后通的转换要求。
电源的种类电源可按下列所述加以区分:1.一路电源作为优先电源(主要电源)是由一个或几个变压器并联供电的一个电网。
2.一路紧急电源电源供应设备(发电机、燃料电池、不断电设备UPS)。
(图3)图3发电机电源的种类紧急电源包括发电机是依据主要电源故障后备用电源开始提供电力,按其所需时间不同可如表1所示。
表1负载的种类有些负载允许电源可以短暂中断而其他负载则不允许,一般有如图4的几种负载,并分述如下:图41.关键设备如果市电中断须由UPS继续供应电力的负载,由于UPS提供电力的时间是有限的,一般由负载大小,蓄电池容量和日常维护要求决定。
2.次关键设备市电中断后需要快速供应电力的负载(从几秒钟到数分钟)。
3.一般设备市电中断后可以等待市电恢复供电再切换回市电上的负载。
电源转换顺序1.在实际应用中,大多数场合在市电中断以后会发生短时间停顿的状况。
2.在电源切换前,计时器能够对电源中断时间和电源是否可用进行监测。
电源切换时间等于不同功能计时器的计时总和。
(图5)图5SOCOMEC ATyS 6系列自动转换开关已包含了当市电中断后电机的启动控制程序。
电源监控正常/紧急电源的自动转换控制系统,提供了市电和备用电源的监控以确定其可用性。
电压监控电压监控必须至少包含以下内容:(如图6)图61.监测于使用电源的所有故障(电压不足或超限)和自动启动及转换程序。
2.验证备用电源是否允许转换。
(1)一路电源完全失去电压则表示上一级保护系统有跳脱动作或电源中断。
(2)电压过高或过低而超出规定范围,可能是由于在电路中无效功率过高或者是在有欠载条件时(电容性无效电力过多)无稳压系统的补偿所引起。
频率监控在发电机供电情况下,需要针对电压频率监控以提高电源供给的品质。
(如图7)图7在供电系统中,电网的频率与发电机的转速是相关联的。
频率过高或过低就会显示电网的过载或欠载的有效功率是电感性或者是电容性的。
此外频率的变动也可能是由调速系统故障所造成的。
应用等级电源的功率容量,其阻抗特性和校正系统将影响电压和频率的暂态特性。
不同等级的电压和频率在稳态和暂态时的变化范围如表2所示。
表21.等级G1:低要求标准(例如照明负载)2.等级G2:能够接受的暂态波动(例如方波)3.等级G3:对于偏差和波形有严格要求4.等级G4:特别严格要求暂态情况控制电路必须能够对各种稳态和暂态的情况不同给予补偿,主要针对负载的适用条件与否。
1.带有时间延迟的高,低限值,定义了对负载稳定供电的可用范围,过电压和欠电压的恢复值是表示电源恢复到一个新的稳定状态,并可避免任何因检测引起的设备误动作。
(图8)图82.相序监测对三相电力系统是非常重要的,特别是在电源进线电缆连接须保持相序的一致,尤其是对转动的负载最为重要。
(图9)图9转换周期主电源中断1.转换程序的启动是先从稳定的位置开始,一般是「正常」或者是优先电源位置,如果市电故障(门限值+延迟计时器)就会自动转换到紧急电源或备用电源上。
2.当监测到电源中断(主要电源中断),接着控制启动紧急电源的辅助接点闭合。
此时备用电源的发电机被启动,若备用电源为变压器时则不需使用。
3.当监测到紧急电源(门限值+延迟)为可用时,系统就开始从正常位置转换到紧急位置。
4.电源转换可以在0位停顿。
在0位停顿的时间可以根据实际应用而调整。
返回主要电源的顺序1.自动转换开关在紧急电源位置,并且等待主要电源恢复正常可用时,转换开关就会自动转换回主要电源。
2.此种转换顺序和市电中断转换到紧急电源一样。
启动发电机的控制接点保持闭合直到冷却发电机的计时器结束后重返回转换开关开始启动并允许发电机安全冷机(空载运行)。
3.举例:电网/电网转换顺序流程图如图10。
图10测试周期自动转换开关需要具备以下的设备才能完成转换:1.转换机构2.紧急电源当需要时转换设备必须有效自动运转。
带负载测试完整的转换系统测试可以定期或者在带负载预防性维护作业时进行测试。
这种测试一般称为带负载测试,它模拟了完整的转换过程。
紧急电源(发电机)启动的应用,并可停止由停机计时器送出的指令。
(图11)适用标准IEC60947-6-1/GB14048.11-2002标准1.转换开关必须依照应用场合、电气设备的架构、负载类型和操作频率来选择。
2.IEC60947-6-1/GB14048.11-2002产品标准是适用于正常/紧急方式的自动转换。
3.此标准适用于自动转换和导电连接材料及在转换过程中负载电源被中断的转换系统。
4.IEC60947-6-1/GB14048.11-2002标准包含了自动转换规范的特殊要求。
5.此标准中规定了不同的使用种类,在不同的应用场合和电气设备将需要不同的转换顺序。
6.按照操作使用频率可区分为A和B级。
7.IEC60947-6-1/GB14048.11-2002标准同时规定了完整的转换顺序,包括计时器和门限值提供给终端用户,以满足各种设备应用的需要。
8.完整的应用分析对于按照实际电气需求以确定设备的类型是必需的。
这对于在一个标准的正常/紧急自动转换系统上直接转换为高电感性负载或实行反向操作是有效的。
SOCOMEC ATyS6系列自动转换开关设备完全符合以上的规范标准。
ATS系统特性及功能要求(一)一般特性1.ATS系统基本上有3极和4极的分别,为有效缩减系统尺寸则要先依据需要被转换的电缆数量进行规划。
2.在实际应用中,转换系统和相关的保护系统都要通过短路电流的短时冲击耐受测试。
3.在运行中,开关的通电接点要在各种环境下保持动作自如,并且能够自我清洁以提高此通电接点的接触能力。
4.转换开关通电接点的断开与闭合必须快速动作,并且与自动驱动机构无关(通电接点的断开与闭合速度与电动及手动切换操作无关)。
5.系统的位置和通电接点状态应不受环境振动或供电电源的电压波动影响(系统位置的稳定状态无需电源供电=在稳定位置没有电源消耗)。