CB级的应用技术

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浅谈CB级与PC级自动转换开关(ATSE)的区别及应用

浅谈CB级与PC级自动转换开关(ATSE)的区别及应用

浅谈CB级与PC级自动转换开关(ATSE)的区别及应用摘要本文在了解了自动转换开关(ATSE)这一概念和分类的基础上,通过对CB级与PC级自动转换开关的对比与分析,指出两种自动转换开关的区别,对于合理选择与使用自动转换开关电器(ATSE)有着重要的意义。

关键词自动转换开关;B级;PC级;区别;选择使用1 自动转换开关(ATSE)的概念及分类自动转换开关(Automatic Transfer Switching Equipment)作为一种常用的电器开关设备,它的作用主要体现在通过两路可用的供电电源间,选择一路安全、可靠的电源向负载供电,能够保证负载用电的连续性。

以GB/T14048.11-2002《低压开关设备和控制设备》对自动转换开关的定义为:自动转换开关电器(ATSE)是由必需的电器和一个(或几个)转换开关电器组成,并将单个或若干个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源用于监测电源电路的电器。

自动转换开关(ATSE)一般包括通过进线端相连的控制器和开关本体。

在电源的工作状况中,一旦控制器监测到电源发生故障时,控制器立即发出动作命令。

开关本体的功能则是带着负载完成从一个电源至另一个电源的自动转换。

开关本体又分为CB级和PC级,CB级开关本体主要由两个相同的断路器和机械连锁操作机构组成;PC级开关本体有两种结构形式,一种是由两个相同的隔离开关或负荷开关和机械连锁操作机构组成,另一种是整体式专用PC级自动转换开关,整个开关(包括触头材料、压力、分离速度、灭弧机构、传动机构等)都是独立重新设计的。

2 CB级与PC级自动转换开关的区别CB级能够接通并用于分断短路电流,PC级能够接通和承载,但不用于分断短路电流。

除以上区别外,还包括以下几个方面的不同:1)机构设计理念不同:由断路器组成CB级,断路器要求机构应快速脱扣,以便能很好地完成分断电弧的任务,而PC级产品的可靠性远高于CB级产品,也就根本不会存在滑扣、再扣问题;2)触头耐受电流不同:CB级主要承担分断短路电流的责任,当供电线路发生短路时,断路器的触头压力较小,一般不能承受短时耐受电流,易被斥开并产生限流作用。

PC CB 级双电源

PC   CB 级双电源

双电源常见问题解答CB级产品和PC级产品有何区别?PC级:能够接通、承载但不用于分断短路电流的ATSECB级:配备过电流脱扣器的ATE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流ATS是否转换时间越快越好?一般用户应注重“总动作时间”或者“转换动作时间”,以满足不同配电系统使用要求。

ATS的转换时间并不是越快越好。

对于感性负载,当ATS从常用电源切换到备用电源时,负载会产生反电势,此反电势和备用电源电势叠加在一起,有可能产生大的冲击电流,负载设备将受到极大的机械应力,同时造成熔断器熔断或断路器脱扣。

所以民规中规定:“当用电负荷允许中断时间要求在1.5s以内时,应设不间断电源装置。

”ATSE不是不间断电源装置,它不能也不应该取代UPS,因此,并非ATS的转换时间越短越好。

CB级产品及PC级产品孰优孰劣?不能泛泛而谈,需根据不同的现场需求,不同厂家产品的制造技术、工艺、品质管理而定。

选择性是配电系统的基本要求,对CB级产品而言,可以根据生产厂家提供的数据进行选型,实现选择性;对PC级产品而言,就需要在ATSE的进线端加装短路电流保护器:熔断器或断路器,来实现选择性的要求。

CB级产品自身带有电流故障保护有利于降低成本及系统复杂度。

对于消防泵类负载,发生火警时,设备的安全和供电的连续性相比已不再是首要考虑的因素,此时PC级产品比较适合。

但对照明类负荷或生产过程电动机负载,CB级产品的保护特性将保证供电连续性及负载安全,如果选用PC级产品,则必须在进线端加过电流保护电器,加大箱体的尺寸和造价,同时易出现故障状态下的重合闸,扩大事故的影响范围。

所以CB级产品和PC级产品的选择,视具体应用而定。

怎样理解断路器产品的飞弧距离?飞弧距离是分断试验时检测的指标,影响断路器安装最小安全距离(断路器功率损耗和使用环境温度等也是影响因素)。

在安装使用时,一般要加装隔弧板或隔弧罩,使电弧在隔弧板或隔弧罩内熄灭;为进一步提高安装使用的可靠性,样本或说明书中对断路器的最小安全距离进行严格规定。

双电源工作原理

双电源工作原理

双电源工作原理电源自动转换开关工作原理基本上是由以下几点来说明的,无论它的性能还是它的结构,都是独一无二的设计。

是世界上顶尖技术之一。

双电源自动转换开关电器简称为atse,是automatic transfer switching equipment 的缩写。

atse主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。

因此,atse常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。

转换一旦失败将可能造成以下二种危害之一,其电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。

因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范双电源自动转换开关工作原理之结构成分简介atse一般由两部分组成:开关本体(ats)+控制器。

而开关本体(ats)又有pc级(整体式)与cb级(断路器)之分,双电源自动转换开关电器(atse)质量的好坏关键取决于开关本体(ats)。

1.pc级ats:一体式结构(三点式)。

它是双电源切换的专用开关,具有结构简单、体积小、自身连锁、转换速度快(0.2s内)、安全、可靠等优点,但需要配备短路保护电器。

2.cb级ats:配备过电流脱扣器的ats,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。

它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能双电源自动转换开关工作原理之控制器的工作状况简介控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。

图1是典型ats应用电路。

控制器与开关本体进线端相连。

双电源自动转换开关工作原理之ats控制器的优点ats的控制器一般应有非重要负荷选择功能。

PC级和CB级双电源转换开关在使用上有何区别

PC级和CB级双电源转换开关在使用上有何区别

如题,为何在实际使用中CB(断路器型)级使用较多,PC(负荷开关型)级使用上有何弊端吗?谢谢.我也用PC级的较多.消防负荷应用PC级的.我们都用PC级的,不想都跳了PC级双电源用在要求较高的场合,CB级用在一般的使用场合,CB级的双电源的价格比PC级的低。

CB级的ATSE结构复杂,而且要断开故障电流的,消防里是不用的,一般都选用PC级,就算要加保护,也是在ATSE前加断路器,CB级很少使用的楼上的兄弟说的很明确的.我们一半都是ATSE前加断路器的.PC:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。

BC:配备过电流脱扣器的ATSE,他的主触头能够接通并用于分断短路电流。

对于消防设备中的配电回路,ATSE不应装设过负荷脱扣装置,对于突然断电会导致比因过负荷而造成的损失更大的配电线路,不应装设切断电流的过负荷保护电器(如消防水泵的供电线路等),但应装设过负荷报警电器。

多数消防负荷应采用PC级,消防负荷也可以采用CB级,但必须是仅有短路保护功能,且保护选择性上下级配合!PC级还有一个优点,动作比CB级快。

PC,BC均为电器级别。

PC-不带短路和过载保护。

BC-具备短路和过载保护。

PC级是整体式的,CB 级是组合式的.总的来说各有千秋.但我觉得PC级的更可靠.所以消防及比较重要设备的双电源切换要用PC级的.要用4极的.大鼻山:既然国家规范都无明确说法,表明PC或CB都可以用;同一接地系统的,我认为可以采用三极ATSE。

(但有人对此有异议)因发电机基本在平时也得使用,跟市电都是同“地”的。

我还是那句话:同“地”时,ATSE可为三极;而不同“地”时(最常见的就是人防外接电源时),应为四极。

为什么推行双电源采用PC级目前上海现代设计院推行内部设计标准双电源采用PC级,不知道这是有技术需求,还是商业利益驱使??其中有许多原因1 现在CB级的都不是很成熟,问题出现的较多2 一些厂家的推动及重要场合使用效果稍好。

中国各行业标准关于低压自动转换开关的应用条款

中国各行业标准关于低压自动转换开关的应用条款
第3款在选用Pc级自动转换开关电器时,其额定电流不应小于回路计算电流的125%,以保证自动转换开关电器有一定的余量。
第4款为消防负荷供电的配电回路不应采用过负荷断电保护,如装设过负荷保护只能作用于报警。这就是采用CB级ATSE为消防负荷供电时,应采用仅具短路保护的断路器组成的ATSE的原因。同时,还应符合本章7.6.1条2款规定。
转换时间参考IEC
60364
金融建筑电气设计规范
ATS宜具有中性点切换功能
JGJ16-2008民用建筑电气设计规范
3.2.8一级负荷应由两个电源供电,当一个电源发生故障时。另一个电源不应同时受到损坏。
7.5.4自动转换开关电器(ATSE)的选用应符合下列规定:
1应根据配电系统的要求,选择高可靠性的ATSE电器,其特性应满足现行国家标准《低压开关设备和控制设备》GB/T14048.11的有关规定;
4.1.7 消防应急电源应按下列原则选择:
1 消防水泵、消防电梯、防排烟风机等消防设备的应急电源可采用第二路市电或应急发电机组。
5.2.2 当消防电源由自备应急发电机组提供备用电源时,应符合下列要求:
1 消防用电负荷为一级或二级时,应设自动启动装置,并应在30s内供电;
2 工作电源与应急电源间,应采用自动切换方式。
6ATSE的切换时问应与供配电系统继电保护时间相配合,并应避免连续切换;
7ATSE为大容量电动机负荷供电时,应适当调整转换时间,在先断后合的转换过程中保证安全可靠切换。
7.5.4近几年,配电系统中采用的双电源转换技术,已经由电器元件组装式双电源自投箱过渡到一体化的自动转换开关电器(ATSE)。由于ATSE的种类和结构形式不同,转换时间也不同,此前国家的设计规范也没有选择自动转换开关电器的相关规定。因此,在选择自动转换开关电器时,难免出现一些混乱。本次规范修订将自动转换开关电器的选择作了基本规定,为设计人员正确选择ATSE提供依据。

双电源自动转换开关的发展现状及应用探讨

双电源自动转换开关的发展现状及应用探讨

双电源自动转换开关的发展现状及应用探讨摘要:随着国民经济的飞速发展,各种应用场所的用户对供电的连续性、可靠性要求越来越高,双电源自动转换开关产品得到了快速发展,并被广大设计人员认可和使用。

关键词:双电源自动转换开关;发展、现状;应用;前言双电源自动转换开关快速发展后,被广泛用于高层建筑、医院、商场、银行、消防、化工、冶金、军事设施等不允许断电的重要场所,完成双回路供电系统的电源自动转换,从而保证重要用户供电的可靠性。

本文将就双电源自动转换开关的发展、现状及应用进行探讨,以供参考。

一、双电源自动转换开关作用和主要分类双电源自动转换开关简称ATSE。

为保证重要场合供电连续性一般会由两路电源供电,一路主用电源,另外一路为备用电源,ATSE的作用是当主用电源出现断电或电源不合格时,将电源由主用切换至备用,反之亦然。

ATSE一般由:开关本体+控制器两部分组成。

按照“短路能力”方式分类可分为PC级和CB级两大类:PC级:能够接通和承载,但不用于分断短路电流的TSE。

CB级:能够接通和承载并分断短路电流的,配备过电流脱扣器的TSE。

即由断路器作为开关本体的TSE。

二、我国双电源自动转换开关的发展和现状我国双电源类产品的研制和生产是自90年代中期国内市场急需高性能、高可靠自动转换开关电器,日、法、德、美等产品先后打入中国市场开始的,后来国内企业陆续发展起来,现已发展到第四代。

双电源产品按结构的不同主要分为CB 级和PC级两大类。

现在行业内生产的主要有:①第二代:CB级双电源—以断路器为主体开关,除具有转换功能外,还具有过载和短路保护功能;产品由电机驱动,转换速度较慢(1.0s-3s)。

②第四代(4.1代)以负荷隔离开关为主体开关的PC级双电源。

此类产品采用双列复合式触头,横拉式机构,结构简单,但无引弧装置,短时耐受电流偏低,常用于一般负荷,三、四级场合使用。

其优势:用于民用市场,价格相对便宜,性价比较高。

开关采用电机驱动,本体转换时间为500ms至1.5s。

《cb顶管法施工》课件

CB顶管法施工由主顶油缸和管道间中继油缸推动管道,利用顶管机旋转切削土体, 将切削下来的土体通过输送机运出,完成管道的铺设。
CB顶管法施工的应用范围
01
02
03
04
市政工程
用于雨水、污水、自来水等管 道的铺设和更换。
水利工程
用于灌溉、排水等管道的铺设 和更换。
电力工程
用于电缆、光缆等管道的铺设 和更换。
方案设计
根据勘查结果,设计顶管 施工方案,包括顶管路线 、管材选择、顶管机选备施工 设备、材料,制定施工计 划和安全措施。
顶管设备的安装与调试
安装顶管机
按照设计方案,在施工起 点安装顶管机,并进行必 要的固定和调整。
安装后配套设备
安装顶管机的配套设备, 如泥浆泵、注浆设备等。
通过加强施工监控,及时发现和纠正施工中的问题,确保施工 质量和安全。
根据地质条件和管道长度、直径等因素,选择合适的顶管机, 确保顶进能力和其他性能满足施工要求。
加强施工人员的技术培训和管理,提高施工操作水平和安全意 识,减少人为因素导致的问题。
05
CB顶管法施工案例分析
案例一:某城市污水管道改造工程
绿色化
高效化
随着技术的进步,未来CB顶管法施工 将更加高效,进一步提高施工速度和 降低成本。
环保要求越来越高,未来将更加注重 减少对环境的影响。
THANKS
感谢观看
泥浆泄漏
在顶管施工过程中,由于地质条件、管道 长度和直径等因素,顶管机可能遭遇顶力 不足的情况,导致顶进困难。
在顶管施工过程中,由于地质条件复杂或 施工操作不当,可能会出现泥浆泄漏的问 题,影响施工进度和周围环境。
轴线偏差
管道破裂
顶管施工过程中,由于各种原因(如地质 不均、施工误差等),管道轴线可能会发 生偏差,导致施工不符合设计要求。

双电源转换开关的分类应用以及原理

双电源转换开关的分类应用以及原理一、什么是双电源转换开关双电源自动转换开关(ATSE)分为CB级和PC级两个级别。

CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。

PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE。

使用类别:AC-33B,适用电动机混合负载,即包含电动机,电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断6le,cosφ=0.5。

使用类别:AC-31B,适用无感或微感负载,接通与分断电流为1.5le,cosφ=0.8。

二、双电源转换开关应用以及分类双电源自动转换开关主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个(备用)电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。

因此,双电源自动转换开关常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。

双电源自动转换开关的控制器对两路电压/电流同时进行检测,对高于额定值(可调)的电源电压判为过电压,对低于额定值(可调)的判为欠电压。

微机控制电路对上述检测结果进行逻辑判断,处理结果通过延时(可调)电路驱动相应的指令向电动操动机构发出分闸或合闸指令。

双电源自动转换开关一般由两部分组成:开关本体+控制器而开关本体又有PC级(整体式)与CB级(断路器)之分。

PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。

其主体是负荷(隔离)开关,为机电一体式开关电器,转换机构由电机或励磁驱动。

CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。

由断路器(微型断路器或塑壳断路器)另配机械联锁装置。

控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源。

三、双电源自动转换开关结构以及四种形式双电源自动切换开关是由两台三极或四极BM1系列塑壳断路器及附件(辅助、报警触头)、电机传动机构、机械联锁机构、智能控制器等组成。

双电源的PC与CB之间的区别

PC:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。

BC:配备过电流脱扣器的ATSE,他的主触头能够接通并用于分断短路电流。

对于消防设备中的配电回路,ATSE不应装设过负荷脱扣装置,对于突然断电会导致比因过负荷而造成的损失更大的配电线路,不应装设切断电流的过负荷保护电器(如消防水泵的供电线路等),但应装设过负荷报警电器。

摘要 文章通过对断路器、刀开关 电动式和自动转换开关电器三种产品在结构、性能及标准等方面进行分析与对比,指出用在两路电源切换的理想电器产品为PC级ATSE。

关键词 转换开关现状选择应用1.国内外ATSE产品现状自动转换开关电器 A TSE主要用在紧急供电系统,将负载电路从一个电源自动换接至另一个 备用电源的开关电器,以确保重要负荷连续、可靠运行。

因此,ATSE常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。

转换一旦失败将造成以下二种危害之一:电源间的短路或重要负荷断电 甚至短暂停电,其后果都是严重的,这不仅仅会带来经济损失 使生产停顿、金融瘫痪,也可能造成社会问题 使生命及安全处于危险之中。

因此,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以规范。

我国自动转换开关电器的研制和生产在90年代初还处于空白状态,也没有国家标准。

国内所需的双电源转换装置往往由设计、成套部门用接触器、继电器等产品组合而成来代替。

这种方案性产品往往因没有经过试验的检验,其可靠性、安全性存在较大隐患 尤其是用两台接触器作为两种电源转换,电气连锁极不可靠,锁极一旦失败,将造成两台电源变压器并联,电源并联形成的系统潮流严重的可催毁整个供电系统。

之后,由天津低压电器公司开发了由断路器+机械联锁+控制器构成自动转换开关电器。

它的进步是由产品替代方案,并按一定技术规范进行产品试验验证,其产品的可靠性、安全性大大提高。

90年代中期,针对国内市场急需高性能、高可靠自动转换开关电器产品的现状。

日本、法国、德国、美国等自动转换开关电器先后打入中国市场,在一定程度上缓解了我国市场需求。

功率因素在电路中起到什么作用

功率因素在电路中起到什么作用?是有功功率比上总功率,越大供电的效率越高,和负载中的电容和电感大小有关。

功率因素过低会引起输送电流过大,于是就要求补偿功率因素.有功功率表和有功电度表有什么区别?有功功率表指的是当前的有功功率数,单位KW,为暂态量,一般指实时指示,即某一时刻的指示,在某一时刻也许很大,在下一时刻可能就为0,当所有用电设备关闭时,有功功率表显示为0。

有功电度表指的是累计电量,电度,单位KWH,=实时有功功率(kw)×时间(h)。

是累计量,随着时间的增加,电度只会增加,不会减小,除非你往电网送电。

无功功率表与有功功率表区别是,一个记录有功功率,单位KW;一个记录无功功率值,单位Kvar。

无功电度表与有功电度表区别是,一个记录有功电度,单位KWH;一个记录无功电度,单位KV ARH。

双电源自动转换系统中CB级和PC级分别是什么意思?在双电源转换系统中,PC级是指能够接通、承载、但不用于分断短路电流的双电源转换系统;CB级是指配备过电流脱扣器双电源转换系统,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。

CB级是以断路器为转换开关的,有保护功能。

PC级是以隔离开关为转换开关的,无保护功能。

开关铭牌常用的符号表示是什么意思?Ui=1000V,表示开关绝缘水平为1000V。

Uimp=12KV,表示开关能承受的冲击耐压为12KVUe=690,表示开关的额定电压为690VIcu=42KA,表示开关的极限开关容量为42KAIcs=42KA,表示开关的额定开关容量为42KAIcw=42KA/0.5s,表示开关的额定短时耐受电流为0。

5秒内的50KA。

怎样分别零线,地线零线是一定要和相线(火线)构成回路的,在电力线路发生故障时,零线是可能带电的。

地线是为了安全用电而设置的,如果没有地线,对电器本身的工作是没有影响的。

地线的最大特点是任何时候都不会带电,可以保障客户的人身安全。

用测电笔、万用表、电压表都可以鉴别出来。

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摘要:CB级ATSE具有过电流保护和电源转换两大类功能。

本文就其两大类功能在电路中的作用进行技术分析.指出CB级ATSE安装在供电系统的不同位置(电源级、配电级、负载级)应注意的问题,选择不当会造成转换故障.引起供电中断。

CB级ATSE应用中应注意:①CB级ATSE不宜作为主开关电器;②作为配电保护电器使用时,与下级保护电器间应具有选择性:③作为终端(负载级)使用时,应注意负载性质与使用环境;④MCB派生的CB级ATSE 一般仅适用于照明供电线路:⑤CB级ATSE不允许使用到消防泵供电系统。

作者:曲德刚、栗惠、邵民杰
关键词:CB级、ATSE、过电流保护、电源级、配电级、负载级
根据国家标准《低压开关设备和控制设备第6部分:多功能电器第1篇:自动转换
开关电器》(GB/T14048.11-2002)的定义,CB级ATsE (自动转换开关电器)是配备过电流脱扣器的ATsE.它的主触头能够接通并用于分断短路电流。

在工程中许多电气工程设计师往往喜欢选用CB级ATSE.目的是节省两台断路器。

本文就断路器所具有的保护功能及应用ATsE的目的作一技术分析.目的是与广大电气工程技术人员深入探讨正确使用CB
级ATsE的问题。

常用的低压电器安装类别(或叫过电压类别)有三类:电源级(IV类)、配电级(IIl类)、负载级(II类)。

根据工程的需求CB级ATSE可以安装在相应的位置。

但不同的安装类别要求的电器性能也不一样.本文就上述三种情况分别分析CB级ATSE在各自位置起到的
作用。

1、CB级ATSE作为主开关电器的应用
1.1 主开关电器的基本性能
安装在变压器出线端的低压开关电器叫主开关电器,该电器一般由框架式断路器(ACB)或塑壳式断路器(MCCB)组成。

主开关电器主要作为线路保护之用.其基本保护功能见下表。

当被保护的电路发生短路、过载、接地故障时.ACB或MCCB的脱扣器应发出动作指令使其断开电路,以达到切除故障点保护线路的目的。

主开关电器应用的电路系统
图见图1。

1.2 ATSE的基本性能
自动转换开关电器ATSE是由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路,并将负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器(见GB1404811中22的定义)。

根据上述定义,ATSE一般由两部分组成:转换开关和控制器。

控制器监测点为主开关电器的进线端,当进线端(见图1中的P1、P2点)电源特性偏离规定限值(如电压或频率的非正常改变)时,被监测到的电源偏差将作为控制器动作指令的信号,使转换开关带着负荷从一个电源转换至另一个电源。

ATSE可以确保对负载(尤其是重要负载)连续供电。

ATSE的转换条件见上表,ATSE控制器的检测范围是其进线端之上。

1.3 CB级ATSE作为主开关电器的技术分析
若CB级ATSE作为主开关电器,当供电系统发生短路、过载、接地等故障,W1脱扣后其触头断开,主开关电器的出线端(见图1中P3点)处无电。

而此时ATSE的控制器所监测的正常电源(Ua)特性并没有改变,因而控制器(KZ)不能自动发出动作指令使W2闭合,故负载(L1、L2)处于无电状态,ATSE(Q1)没起到对负载(尤其是重要负载)连续供电的作用。

只有P1点或P2点处无电或电源特性改变时.控制器(KZ)才能发出动作指令。

CB级ATSE作为主开关电器时若两种性能(保护特性与转换特性)不能兼顾时.应以解决主要矛盾为前提。

切不可盲目使用,否则后果是严重的,Q1的不转换会使负荷断电。

1.4 备用电源(Ub)为发电机组
另外当备用电源为发电机组时,其自身配备过电流保护电器.该保护特性与发电机组要求的保护特性在产品出厂时经验证后相一致。

若此时再使用CB级ATSE作为电源间的转换,其过电流保护是多余的,外加的保护特性不易与发电机组要求的保护特性相匹配。

备用电源为发电机组也不宜使用CB级ATSE作为两路电源间的转换。

2、CB级ATSE作为配电保护电器的使用
配电电器(M1、M2、M3)的上端有一级保护电器(W1、W2)。

其供电系统图如图2所示。

若供电系统发生短路、过载、接地等故障引起W1脱扣,此时P1点无电事故的信号被控制器(KZ)检测到,并发出动作指令使M2闭合。

从而Q1实现电源间的转换保证了重要负载连续供电.这样避免了CB级ATsE作为主开关电器存在的缺点。

但该系统中的K1和M1(或K2和M2)应具有过电流保护选择性的特性,否则仍会发生M1脱扣后Q1不转换,造成负载L2无电的事故。

为了保障K1与M1保护特性的配合,K1与M1应为同一品牌的产品.并且应符合《低压开关设备和控制设备低压断路器》(GB 14048.2-2001)附录A中所规定的特性配合验证。

3 CB级ATSE用于终端(负载级)的使用
CB级ATSEN于终端使用的理想电路如图3所示,其保护功能范围仅为单一负载。

该电路系统安装CB级ATSE有一定意义。

负载(L1)或线路发生故障(短路、过载)断路器切断电路.L1停止工作。

CB级ATSE用于终端(负载级)使用时,还应注意其断路器的保护特性与被保护的负载特性之间的关系。

例如,负载为笼型异步电动机,断路器脱扣器的整定值应躲避电机的启动电流,断路器应为电动机保护型。

CB级ATSE的断路器(M1、M2)应是符合GB 14048标准的产品,而不是符合《气附件家用及类似场所用过电流保护断路器第1部分:用于交流的断路器》(GB 10963.1-20051
标准的小型断路器(MCB)产品。

两者的主要差异是前者能达到工业环境使用要求,而后者仅符合家用环境使用要求。

MCB派生的CB级ATSE一般仅适用于照明供电电路。

4、结论
ATSE主要应用在应急供电系统.保证重要负荷连续运行。

重要负荷一旦停止工作往往会危及人身安全,带来财产损失或不良社会影响。

通过上述的技术分析.CB级ATSE可能因脱扣因素造成ATSE不转换,使供电系统不能连续供电。

用户或设计师应高度注意使用CB级ATSE不当所带来的严重后果。

结论:
a、CB级ATSE不宜作为主开关电器:
b、CB级ATSE作为配电保护电器使用时.与下级保护电器间应具有选择性:
c、CB级ATSE作为终端使用时,应注意负载性质及使用环境:
d、MCB派生的CB级ATSE一般仅适用于照明供电电路;
e、CB级ATSE不允许使用到消防泵供电系统,有关国家标准即将颁布。

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