双电源转换开关的基本知识

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双电源自动转换开关基础知识

双电源自动转换开关基础知识

双电源自动转换开关基础知识一、双电源自动转换开关简介它是一种可以在常用电源和备用电源之间进行自动转换的开关。

它是由一个或多个转换开关电器和其他必要的电器组成,用来检测电路,并且当常用电源出现故障时,通过双电源自动转换开关,自动将负载转换到备用电源上,使用电设备能正常运行。

是一种安全可靠、自动化的、使用范围越来越广泛的电气。

二、双电源自动转换开关的特点1、带有发电机气动信号功能,当常用电源故障的时候,双电源自动转换开关的控制器发出启动信号,就会自动启动发电机。

2、机身带有联网接口,可以实现遥控、遥测、遥信、遥调等功能。

3、带有消防控制电路。

当消防控制中心进入控制器,两台断路器都会自动进入分闸的状态。

4、操作电机智能保护,自动转换的参数在外部也可以设定。

5、具有短路、过载保护功能,过欠压、缺相自动转换功能,还有智能报警功能。

6、控制器采用单片机为控制核心,硬件简单,功能强大,而且扩展很方便,非常可靠。

7、两台断路器绝对不会同时合闸,因为断路器之间有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护。

8、电机装有安全装置,电机在超出110℃湿度和过电流状态的时候会跳闸,故障次消除后就自动的投入工作。

三、双电源自动转换开关的工作原理当常用电源是正常的时候,功能键处在自动档的时候,备用断路器分、常用断路器合,以保护常用电源接通负载。

微机控制电路会对两路电压进行检测,会对检测结果进行判断,当常用电源任意一相出现故障的时候,双电源自动转换开关就从常用电源转换到备用电源,并在常用电源恢复正常的时候,自动转换到常用电源进行供电。

如果检测出备用电源出现了故障,报警器就会发出警报,提醒用户尽快的检修备用电源,保证上电源能够正常的供电。

四、双电源自动转换开关的工作步骤1、控制器检测出电源故障的信息,给双电源自动转换开关发出指令,指示双电源分断出现故障的那一侧电源。

2、分断了出现故障的那一侧电源之后,控制器继续下一步的指示动作。

这个时候二段式和三段式的下一步动作时不一样的。

双电源切换开关使用说明

双电源切换开关使用说明

双电源切换开关使用说明双电源切换开关是一种用于切换电源供电的设备,可以同时连接两个电源,并在其中一个电源供电中断或故障时自动切换到另一个电源供电。

本文将为您提供双电源切换开关的使用说明,希望能帮助您了解如何正确操作和维护该设备。

一、双电源切换开关的结构和工作原理二、双电源切换开关的安装1.确定合适的安装位置:选择一个离电源和负载均较近的位置,确保电线的连接方便。

2.连接电源和负载:将电源A的正、负极分别与开关的A1、A2端子相连,将电源B的正、负极分别与开关的B1、B2端子相连。

将负载的正极与开关的C1端子相连,并将负载的负极与开关的C2端子相连。

3.接地:连接适当的接地线,确保设备的安全运行。

4.检查连接:仔细检查所有接线,确保连接牢固,以免引起电流异常或其他故障。

三、双电源切换开关的操作1.手动切换:切换开关通常有手动操作和自动操作两种模式。

在手动模式下,您可以通过旋转开关上的切换按钮来手动切换电源。

a.将切换按钮旋转至"A"端,此时,电源A将为负载供电,电源B处于断开状态。

b.将切换按钮旋转至"B"端,此时,电源B将为负载供电,电源A处于断开状态。

2.自动切换:在自动模式下,当电源A的电流异常或故障时,开关会自动切换到电源B。

a.将切换按钮旋转至"AUTO"端,此时,开关将自动检测电源A和电源B的状态,并在电源A异常时切换到电源B。

四、双电源切换开关的注意事项1.避免过载:确保负载的额定功率不超过开关的额定功率,以免造成开关过载,影响设备的正常工作。

2.注意电流方向:在连接电源和负载时,确保正、负极的连接方向正确,避免电流逆向或短路引起的故障。

3.定期检查和维护:定期检查开关的连接和固定情况,确保各部件正常工作。

同时,定期清洁开关的外壳,避免灰尘或杂物进入设备内部。

4.防止高温和潮湿环境:避免安装开关在高温或潮湿环境中,以免影响设备的正常运行和寿命。

PC级和CB级双电源切换开关的基础知识总结

PC级和CB级双电源切换开关的基础知识总结

PC级和CB级双电源切换开关的基础知识总

1、PC级双电源切换开关:
能够接通和承载,但不用于分断短路电流或过载电流,画图时一般如下,内部可以画成两个隔离开关(也有画成负荷开关的),PC级断路器前端一般加爱护电器,如断路器、熔断器、带熔断器的负荷开关等等,但对于消防类负载由于要去不能断电,所以只能加单磁型断路器(仅短路爱护)或负荷开关和隔离开关,其他非消防类负载爱护电器可以随便加,且应协作火灾强切电源。

PC级由于无分断力量,所以全部的分断都是靠上级的爱护电器,当前级失电,自动转换到另一路,不管是由于过载还是由于短路,只要上级爱护电器断开失电,都会自动切换到另一个回路上。

示意图:
2、CB级双电源切换开关:
配备过电流脱扣器,主触头能够接通并用于分断短路电流,画图时画图时一般如下,内部可以画成两个断路器开关,所以CB级双电源切换开关假如要用在消防回路时,肯定要标明“过载不转换”,仅短路转换,相当于将其内部的断路器改成了单磁型断路器,一般前端也要加爱护电器,在消防回路时也应当为负荷开关或隔离开关或单磁型断路器。

CB级断路器由于有分断力量,所以下级回路短路时会直接锁死并内部断开,不再转换到另一个回路。

示意图:。

关于双电源转换开关,你必须掌握的常识!

关于双电源转换开关,你必须掌握的常识!

关于双电源转换开关,你必须掌握的常识!我是阿德,德力西电气e电工的代言人,集帅气、才华于一身的男人。

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电在造福人类的同时,也让人们已经越来越离不开电了。

想象一下当我们的医院正在做手术、学校正在上课、消防正在救火、化工领域正在作业、机场正在忙碌,假若突然断电,那将带来巨大的不便!因此在一些高层建筑、机房、小区、医院、码头、冶金、化工纺织、国家重点机关单位等不允许停电的场所会设置双电源。

今天,阿德就带大家一起来了解一下何为双电源。

双电源自动转换开关是当一路电源因故停电能够自动切换到另一路电源上的开关电器。

为了确保重要负荷连续、可靠运行,应急电源系统的平稳转换,即系统从常用电源转换到备用电源或从备用电源重新返回至常用电源,是非常必要的。

双电源转换开关的分类按照短路能力可分为:PC级:能够接通和承载,但不用于分断短路电流,双电源若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级转换开关;CB级:配备过电流脱扣器,其主触头能够接通并用于分断短路电流,具备选择性保护,可以对其下路负载进行短路保护;CC级:能够接通和承载,但不用于分断短路电流的双电源转换开关;按照控制转换方式:1、手动操作转换开关电器;2、遥控操作转换开关电器;3、自动转换开关电器;根据不同负载类型对应使用类别一般情况下电机负载选择多用于AC-33系列。

双电源转换开关的选择应用德力西电气CDQ1s PC级双电源自动转换开关,广泛应用于住宅、酒店、写字楼、消防领域,其稳定、可靠、抗干扰能力强能够全面守护供电可靠性与安全性。

1、接线方便,采用两进一出的接线方式,节省成本;2、控制模式多样化,支持手动、自动控制模式,同时可选择自投自复模式自动切换到备用电源,同时当主电源恢复供电,自动再切换回主电源供电。

3、电流规格齐全,支持16A~3200A额定工作电流全覆盖。

《双电源切换开关》课件

《双电源切换开关》课件

选择因素
根据实际需求选择适合的双电源切换开关类型,考虑负载特性、电源质量、切换 时间、使用环境等因素。
机械式双电源切换开关适用于对性能要求不高的场合;ATSE适用于需要快速反应 的场合;STS适用于对性能和稳定性要求高的场合,如数据中心、医院等。
03
双电源切换开关的安装与使用
安装步骤
选择合适的位置
认证要求
双电源切换开关应通过相关认证,如 CE认证、UL认证等,以确保产品符合 安全标准。
安全操作规程
操作前准备
操作后检查
确保双电源切换开关的安装位置正确 ,检查开关是否处于关闭状态,确认 电源连接良好。
完成电源切换后,检查负载是否正常 工作,确认双电源切换开关无异常声 音或发热现象。
操作步骤
按照规定的操作步骤进行双电源切换 ,先关闭负载,再进行电源切换,切 换过程中注意观察开关状态指示。
和稳定性。
未来市场预测
市场规模持续扩大
随着能源结构的转型和智能化的发展,双电源切换开关市场规模 将持续扩大。
技术创新推动市场增长
技术创新将不断推动双电源切换开关的性能提升和成本下降,进一 步拓展市场应用范围。
市场竞争格局变化
随着新技术的涌现和市场需求的多样化,双电源切换开关市场的竞 争格局将发生变化。
THANKS
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详细描述
双电源切换开关内部通常包含电流和电压检测电路、控制电路以及机械传动机构 。当主电源正常工作时,控制电路使开关保持在主电源一侧;当主电源出现故障 (如电压不稳、断电等)时,控制电电源切换开关广泛应用于需要连续稳定供电的重要设施,如数据中心、医院、交通设 施等。
01
02
03
智能化控制
通过引入先进的控制算法 和传感器技术,实现双电 源切换开关的智能化控制 ,提高稳定性和可靠性。

双电源自动转换开关基本常识

双电源自动转换开关基本常识

双电源自动转换开关基本常识符合标准 IE60947-6-1:1998(1.2版)《低压开关设备和控制设备第六部份、自动转换开关电器》GB14048.11-2002 《低压开关设备和控制设备、自动转换开关电器》名词术语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。

双电源自动转换开关的选择与使用当市电与发电机电源转换时,首先应考虑发电机的特殊性,确认市电断电后,发电机自动启动,待发电机电源各项指标达到稳定值后才能输出,并具有互联装置。

按转换时间选择和使用ATS1 根据国家与行业有关规范要求,对于消防设备的双电源转换,其转换时间越快越好,但考虑目前我国的供电技术条件,规定在30s以内。

当消防设备处于运转期间,若突然出现断电,势必引起电源的转换,由于转换时间长会使消防设备停止运转而影响使用,因此必须增加二次控制环节保证消防设备继续工作,故在选择ATS时应优先选择转换时间快的产品。

2 对于应急照明,根据目前我国设计的时间做法,一般采用城市电网的电源作为应急照明供电。

为了满足使用需要和利于安全,允许使用城市电网供电,但是采用ATS作为应急照明时,在正常电源断电后,其电源转换时间应当满足:疏散照明≤15s(有条件时宜缩短转换时间),备用照明≤15s (金融商品交易场所≤1.5s),安全照明≤0.5s。

3 当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和转换的全部时间不应大于15s。

四极型ATS的选择与使用⑴根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极型开关。

双电源自动切换开关的原理说明

双电源自动切换开关的原理说明

双电源自动切换开关的原理说明首先要解决的问题是电源的选择。

双电源自动切换开关通常使用两个电源源供电。

这两个电源源可以是两个不同的电网,或者一个电网和一个备用电源,如柴油发电机组。

电源选择的原则是选择一个主电源和一个备用电源。

主电源通常是所接电网,其电压和频率是稳定的。

备用电源可以是另一个电网,也可以是备用发电机组。

为了保证电源的弹性,通常会使用静态切换装置,比如自动切换装置(ATS)或电源切换开关(PDU),来实现电源的选择。

闸板开关是双电源自动切换开关的核心部分。

闸板开关有两个闸板,分别连接到主电源和备用电源。

当主电源正常供电时,主闸板闭合,备用闸板断开,电源信号被主闸板传输给负载设备。

同时备用闸板的触点也接通开关控制回路,以保持备用电源处于工作状态。

当主电源发生故障或不稳定时,主闸板断开,备用闸板闭合,电源信号则被备用闸板传输给负载设备,实现电源的切换。

控制电路是双电源自动切换开关的智能化部分,它负责检测主电源和备用电源的状态,并控制闸板开关的动作。

控制电路通常包括电压检测电路、频率检测电路、工作状态监测电路和控制逻辑电路等。

电压检测电路用于检测主电源和备用电源的电压,当主电源的电压低于设定值时,控制电路判断主电源电压不稳定,触发闸板开关的切换动作。

频率检测电路用于检测主电源和备用电源的频率,当主电源的频率超出设定范围时,控制电路判断主电源频率异常,触发闸板开关的切换动作。

工作状态监测电路用于检测闸板开关的工作状态,确保切换的可靠性。

控制逻辑电路根据电压、频率和工作状态的检测结果,确定闸板开关的动作。

总结起来,双电源自动切换开关的原理是通过电源选择、闸板开关和控制电路三个方面的配合工作,使设备或系统能够根据主电源的状态自动切换到备用电源,以实现电源的自动备份和持续供电,并保证切换的可靠性和稳定性。

双电源转换开关工作原理

双电源转换开关工作原理

双电源转换开关工作原理
双电源转换开关是一种常用的设备,用于在两个电源之间进行切换。

它的工作原理如下:
1. 输入电源检测:双电源转换开关首先会检测两个输入电源的状态。

它通过检测电源电压、频率、相位等参数来确定电源的可用性。

2. 选择电源:根据输入电源的检测结果,双电源转换开关会选择一个最合适的电源,将其连接到输出负载上。

通常情况下,它会选择电压稳定、频率适宜且相位一致的电源。

3. 切换过程:在切换电源之前,双电源转换开关会先切断当前连接的电源。

这通常是通过断开电源连接器或切换开关实现的。

然后,它会等待一段时间,以确保之前的电源完全断开。

4. 输出连接:当等待时间结束后,双电源转换开关会将之前选择的电源连接到输出负载上。

这通常是通过连接电源连接器或切换开关实现的。

它会确保连接的过程平稳,以避免对负载产生冲击。

5. 监测和保护:在整个切换过程中,双电源转换开关会不断监测输入电源的状态。

如果检测到任何异常,例如电源故障或电流过载,它会立即切换到备用电源,并发出警报信号以提醒操作人员。

通过以上工作原理,双电源转换开关能够实现在主电源故障或
失效时自动切换到备用电源,确保电力系统的连续供电。

它广泛应用于关键设备和系统,如数据中心、通信基站、工业自动化等领域。

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双电源转换开关的基本知识
1. 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(无过电流保护);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(即具备短路过载保护功能)。

2. 建筑消防电气设计上有没有对电源切换的要求, 如果有应设置在什么位置?
火灾自动报警、消防通信等消防用电设备均设有应急电源。

当使用的电源故障停电时,被停止供电的重要负荷采用电源自动切换装置(ATS)切换至另一电源。

《高层民用建筑设计防火规范》第9.1.2条规定:“高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。

3. 首端与末端设置转换开关的不同点?
ATS设在首端 (如在变电所低压的第一级配电处)和设在末端相比,末端设ATS时,除了电源故障停电能自动切换外,当配电设备故障或低压线路上发生故障而停电时,末端ATS也能动作,增加了负荷的供电可靠性;首端设ATS时,如果配电设备或低压线路发生故障而停电,该ATS不动作,这样就无法保证负荷的继续供电,所以末端ATS比首端ATS更为可靠。

4. 正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应选用几极的?
按照JGJ-16-2008《民用建筑电气设计规范》中7.5.3条款规定:正常电源与备用发电机之间,其电源转换开关应采用四极开关。

根据IEC60364-4-465.1.5规定:“保证电源转换的功能性开关电器必须作用于所有带电导线,且必须不可能使这些电源并联,除非该装置是为这种情况特殊设计的。

所以应采用4P开关。

5. 自动转换开关是不是转换时间越小越好?
不是。

选择或设置转换时间首先要考虑以下几点因素:第一、电气安全。

触头分合需要一定时间来熄灭电弧(试验测得可靠熄灭电弧的时间大约120ms),以避免造成电源间弧光短路;第二、负载性质。

尤其是电动机等感性负载做电源切换时应留有一定时间消除负载内部感应电动势,以避免电源切换后相角、频率不一致对负载造成的冲击破坏。

第三、系统配合。

前后级转换开关及保护电器应有合理科学的时间配合,以便提高供电连续性的同时保证配电系统运行的安全、稳定和可靠。

第四、与不同电源配合。

如与柴油发电机、UPS、EPS等配合,根据电源性质不同对转换时间要求也不一样。

6. 自投自复、自投不自复、互为备用有什么区别?
自投自复:转换开关正常投入使用以后,常用电源故障时,转换开关转至备用电源,当常用电源恢复正常后,转换开关自动转换返回常用电源。

自投不自复:转换开关正常投入使用以后,常用电源故障时,转换开关转至备用电源,当常用电源恢复正常后,转换开关不会自动转换返回常用电源(程序复位或手动返回)。

互为备用:转换开关正常投入使用以后,常用电源故障时,转换开关转至备用电源,当常用电源恢复正常后,转换开关不会自动转换返回常用电源,当备用电源故障时,转换开关自动转换返回正常的常用电源。

7. EMC电磁兼容性是什么?
电磁兼容性EMC(Electro Magnetic Compatibility),是指设备或系统在其电磁环境中符合要求运行并不对其环境中的任何设备产生无法忍受的电磁干扰的能力。

因此,EMC包括两个方面的要求:一方面是指设备在正常运行过程中对所在环境产生的电磁干扰不能超过一定的限值;另一方面是指器具对所在环境中存在的电磁干扰具有一定程度的抗扰度,即电磁敏感性。

8. 我们产品中EMC电磁兼容性有哪些优点?
静电放电——防止日常摩擦起电烧毁控制器
电快速脉冲群——防止感性负载切换时对开关的影响
射频电磁场——防止手机的辐射对开关的影响
浪涌——防止感应雷对控制器的影响
谐波——防止电网中谐波累积效应烧毁控制器和开关
9. 如何选择低压电器的污染等级?
污染等级1:无污染或仅有干燥的非导电性的污染。

污染等级2:一般情况仅有非导电性污染,但必须考虑到偶然由于凝露造成短暂的导电性。

污染等级3:有导电性污染,或由于预期的凝露使干燥的非导电性污染变为导电性的。

污染等级4:造成持久性的导电性污染,例如由于导电尘埃或雨雪所造成的污染。

除非有关产品标准另有规定,工业用电器一般选取用于污染等级为3级的环境,家用和类似用途电器一般选取用于污染等级为2级的环境。

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