双电源自动切换装置的选用策略
自动转换开关电器的选择及应用

泛 ,对 产 品的技术性 能要求也 越来 越高 ,故对不 同
场合 选 用双 电源 装置 的要 求也 显 得更 加重 要 。
通 、承 载 的 ,但不 用于 分断 短路 电流 。C B级 :配
备过 电流脱扣器 的 A S T E,它 的主触头能够接通 ,并 用 于分 断 短路 电 流 。
1 自动转换开关电器 ( T E 定义和组成 A S)
烟风机等 消 防设 备 的供 电 ,也 应在最 末一级 配 电箱 处设置 自动切换 装置 。为 了保 证重要 负荷供 电的连 续性 ,双 电源 自动切 换装 置的应用 需求也 越来越广
便工 程设计人 员合理 选择 和正确使用 A E。 TS A S T E一般 由两部分组成 :开关 主体和控制器。 开关 主体有 P C级 与 C B级之 分 。P C级 :是 能够接
前 ,A E已成 为低 压配 电系统 中一 个不可 缺少 的 TS
重要 组成部 分 。由于 A S T E产 品技术水平 的先进பைடு நூலகம் 和可靠性将 直接影 响用 电的安全 和可靠 ,因此 ,在 工 程设计 中应引起高 度重视 。 本文通 过论述 AT E S
的类型 、工作原 理 、主要 功能 、特点 和选 用等 ,以
19 《民用建筑 电气设计 规范 》规 定 :对于一些较 92 重要 的一 、二级 负荷 , 由于 其 中断供 电 ,在政 治 、
经济 上会造 成损 失或影响 重大 的 ,应采 用双路 电源 供 电 ,以便 尽快恢 复供 电 。另外 ,高层楼 宇 的应急
照明 、消 防控制 室 、消 防水泵 、消 防电梯 、防烟排
较高。
两接 触 器 型转 换 开关 是我 国最早 出现 的双 电
双风机双电源自动切换管理制度

双风机双电源自动切换管理制度
是指在风机系统中使用两个电源,通过自动切换装置实现在一个电源故障时自动切换到另一个电源,以保证风机系统的连续运行和可靠性。
一、切换条件
1. 当一个电源发生故障或停电时,自动切换装置会检测到信号,并启动切换操作。
2. 在切换过程中,应保证风机系统的负载不会出现中断,切换时间应控制在合理范围内。
二、切换操作
1. 切换操作需要经过授权人员的确认,并按照操作规程进行操作。
2. 在切换过程中,应对电源进行检查,确保电源正常并符合要求。
三、切换设备维护
1. 切换设备需要定期进行维护保养,确保其正常工作。
2. 在维护过程中,应对设备进行检查和测试,并记录相关数据。
四、备份电源
1. 备份电源应与主电源相互独立,分别供应风机系统的不同部分。
2. 备份电源应定期进行检查和测试,确保其正常工作。
五、应急演练
1. 定期进行应急演练,测试系统切换的可靠性和故障处理的能力。
2. 演练结束后,对演练过程和结果进行总结和分析,并提出改进建议。
六、记录和审查
1. 对每次切换操作和维护保养进行记录,并保存相关数据和文件。
2. 定期对记录进行审查,发现问题及时处理,并进行改进。
以上是双风机双电源自动切换管理制度的主要内容,通过严格执行该制度,可以确保风机系统的连续运行和可靠性。
ú

工 业 技 术
煤 矿 井下开掘 工作 面双 风机双 电源 自动切换 的 应用策 略
夏 万 举
( 安徽省颍上 县刘庄煤矿 ,安徽 阜 阳 2 3 6 0 0 0 )
摘 要 : 随着我 国经 济水 平 的持 续提 升 和煤 矿行 业 发展 速 度 的持 续加 快 ,煤矿 井 下开掘 工 作 面双 风机 双 电源 自动 切换 的 应 用策略得到了越来越广泛的关注。本文从对煤矿井下开掘 工作面双风机双电源 自动切换进行 简析入手 ,对煤矿井下开 掘 工作 面双风 机 双 电源 自动切 换 应 用进 行 了分 析 。 关键 词 :煤矿 井下 ;开掘 工作 ; 自动切 换 ;应 用策略 中 图分类 号 :T D 7 2 文 献标 识码 :A
源 自动切换 应用
煤 矿井 下开 掘工 作 面双风 机双 电源 自 动切换应用是一项系统性的工作 ,这主要 体现在应用意义、应用要点、运行和维护 等环 节 。 以下 从几 个方 面 出发 ,对 煤矿 井 下开 掘工 作 面双风 机双 电 源 自动切换 应 用
进行 了分析 。 1 应用 意义
一
、
可 以使用 自动启动备用局部通风机。除此 之外 ,在对其具体功能进行分析的过程 中 当备 用局 部通 风 机需倒 回到主 局部 通风 机 运行时工作人员应当注重进行手动作。 另外 ,在 具体 功 能的分 析过 程 中 当备用 局 部通 风机 运行 期 间工作 人 员应 当确 保能 够 便 于 检修 主局 部 通风 机系 统设 备 。从 而能 给个 避免 瓦斯 积 聚超 限 ,乃 至 瓦斯 煤尘 爆 炸等重 大事 故 的出现 。 二 、煤 矿井 下开 掘工 作面 双 风机 双电
在我 国煤炭行业中煤矿井下开掘工作 始终 是其 重 要 的组成 部 分 ,而煤 矿井 下 开 掘工 作 的进 行离 不 开双 风机 双 电源 自动 切 换 的合理 支 持 。 因此 在 这一 前提 下对 于煤 矿井 下 开掘 工作 面 双风 机双 电 源 自动切 换 的应 用 策略 进行 研究 和分析 就具 有 极为 重 要 的经济 意义 和现 实意 义 。 煤矿井下开掘工作面双风机双电 源 自动切 换简 析 煤 矿 井 下 开 掘 工 作 面 双 风 机 双 电 源 自动切 换包 括 了诸 多 内容 ,其 主要 内容 包 括了设计思路、系统组成、具体功能等环 节 。以下 从几个方面出发 ,对煤 矿井 下开掘 工作面 双风I 柳‘ j 双 电源 自动切换进行 了分 析。 1 设 计思 路 这 一 自动 切换 工 作 的 设 计 思 路 主 要 包括 了结构 简单 、易 于维护 等 重要 的设 计 原则 ,因此 工作 人 员在 这一 过 程 中应 当注 重按 照 这一 设计 原 则 和相应 的设 计 要求 来 对 自动切换装置进行的设计。除此之外 , 在确 定设 计 思路 的过程 中工 作人 员应 当注 重决 定 对两 台 真空 磁力 启动 器 分别 进行 改 造 ,并且这一改造应当根据真空磁力启动 器电气原理来进行 ,从而能够确保其继电 器接 线 圈接 在合 闸组 件 的位 置上 并且 可 以 持续 进行 稳定 的运 行 。 2系统组 成 煤 矿井 下开 掘工 作面 双风 机 双电源 自 动切 换 的 系统 主要包 括 了掘 进工 作 面布 置 有 的局 部通 风机 两 台 ,还有 在 主局部 通 风 开关 和 备用 局部 通 风开 关用 一根 的三芯信 号电缆连接 ,这些配件通常都具有 自动切 换功 能 。除 此之 外 ,在对 其 系统 组成 进行 分析 的过 程 中工 作人 员应 当注重 确保 正 常 情况 主局 部 通风 机运 行 。但 是其 主扇 系统 出现故障时工作人员应当确保备用局部通 风机 能够 自动启 动并 且及 时 的切 断掘 进工 作面 的 电源 ,从 而能 够更 好 地保 证工 作 面 的连 续通 风和 温度通 风 。 3 具体 功能 通常来说这一 自动切换的主要功能必 然是确保其通风更加合理与稳定 。这意味 着在 自动 切 换装 置 的运行 过 中 ,当其 功 能 当主局部通风机系统 出现故障时工作人员
智能型双电源自动转换装置的设计

间继 电器 等 元件 ,造 成 体积 大 ,接 线 繁琐 。 ()操 2
作和传 动 不可靠 ,运 动部件 多,容 易 出现 脱扣 、卡
阻等 机 械 故 障 。 ()控 制器 采 用继 电器 实 现 ,只 能 3
检测三相 电源断 路的情况 ,对过 压 、欠压不 能检测 ,
针 对 市场 需要 ,双 电源 自动转 换装 置 ( T E As)
电器 , 以确 保重 要 负荷 连续 、可 靠运 行 。我 国 自动 转 换 装 置 的研 制 和 生产 在 上世 纪 9 代 初还 处 于 0年 空 白状 态 ,也无 国家标 准 。 国内所需 的双 电源转 换
可靠性 要求越 来越 高, 重要用 电场所不允许 中断电源 。
《 民用 建筑 电气 设计规 范》规定 ,下 列负荷属 于一级 负荷: ()中断供 电将 造成 人身伤 亡场 所; ()中断 1 2 供 电将造成重 大政治影 响场所 ; ()中断供 电将造成 3 重大经济损 失场所; ()中断供 电将造 成公共秩序严 4 重混乱场所。一级负荷是不允许中断 电源 的,它们必 须有备用 电源 ( 独立于正常 电源 的备用 电源或快速 自 动起 动的柴油发 电机 组 ) 。
图3单片机 电路 图
1 2 3 电机 控制 电路设计 .. 在控 制 电路 中用 交流 电机 的正反 转控制 开关 转
到相应 的位置 ,交流 电机 的正 反转 有三根 线 (、A 0 、
B ,0接 零 线 ,其 余 两 根 接 火 线 。 当 A接 火 线 ,B ) 悬 空 时 正转 , 反之 反转 。A 、B两 根 线 由单 片 机 的 I 0 过三极 管控制继 电器 的常 开节点 与火线连 接 。 /通 1 2 4两路 三相 交流 电压检测 电路 ..
浅谈自动转换开关电器(atse)选择和应用

浅谈自动转换开关电器(ATSE)选择和应用本文转自论文发表,原文地址/lunwen/gonglu/951.html,转载请注明来源摘要:目前,在建筑供电设计中,有一些重要负荷,如高层建筑中的消防用电设备、应急照明、通讯设备、电脑管理系统等,这些负荷如果在使用中突然中断供电,将在政治上或经济上造成不同程度的损失和影响。
所以,为了减少经济上不必要的损失,我们应当合理的设置和使用电源自动切换装置来确保重要负荷的可靠供电。
文章主要通过阐述了我国ATSE产品生产标准及分类,从而针对ATSE产品的选型和应用进行了分析。
关键词:转换开关开关电器 ATSE产品应用选型1我国ATSE产品生产标准及分类1.1 符合的标准自动转换开关电器简称ATSE,是Automatic Transfer Switching Equipment 的缩写。
ATSE是电力系统中特殊并且重要的部分,它是给重要负载供电的最后的配电设备,正因为如此,ATSE要安装的离被保护的负载尽可能的近。
目前市场上自称ATSE产品较多。
但是属于真正的ATSE产品不多。
ATSE必须符合GB/T14048.11-2002《低压开关设备与控制设备第6部分:多功能电器第1篇:自动转换开关电器》。
符合GB14048.3-2003《开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》产品只能叫电动(或电操作)转换开关。
若用它作为双电源转换,必须采取措施(如增加主触头工作位及转换延时等),否则,用户使用不当易造成供电系统短路。
而GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》标准对产品考核较严格,在电源间相序不同情况下,也允许直接转换。
1.2 ATSE的构成ATSE一般由两部分组成:①开关电器本体;②控制器。
1.2.1开关电器本体开关电器本体又分两类:第一类为CB级。
它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能,如图1;第二类为PC级,一体式结构(三点式),如图2。
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。
双电源自动切换开关(ATS)在站用电系统中的应用分析电子教案

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:文章首先对双电源自动切换开关的作用进行简要分析,在此基础上对双电源自动切换开关在站用电系统中的应用进行论述。
期望通过本文的研究能够促进双电源自动切换开关的推广应用有所帮助。
关键词:双电源自动切换开关站用电系统应用1•双电源自动切换开关的作用分析双电源自动切换开关简称ATS,它是一种可以完成主电源与备用电源之间自动切换的元器件。
如图1所示。
ATS的特点主要体现在如下几个方面:一是主备电源的快速切换;二是单个ATS的作用相当于两台断路器,投资成本低;三是ATS具有机械和电气两种联锁方式,从而使其具备更高的可靠性。
在站用电系统中,ATS最为主要的作用就是实现主电源与备用电源之间的自动切换,通常情况下,ATS只需要承受来自于电器设备的负荷电流,而当用电设备出现故障时,如过负荷、短路等,该用电设备的控制装置将会切断其主回路,从而确保设备的安全,当加装ATS之后,该电器设备将不再需要保护装置,换言之,可以省去断路器或是熔断器对该设备的保护控制。
对于ATS而言,其操作机构的型式有两种,一种是单电磁线圈,另一种是双电磁线圈,虽然这两种型式有所差别,但所能达到的效果却大体相同。
电器设备负荷侧的主回路通常都是与主电源侧进行连接,若是主电源侧出现故障导致断电时,ATS 会自动将电器设备负荷侧的主回路与备用电源侧进行连接,这样便可以确保供电不间断,从而使电器设备保持正常运行。
为满足各种不同场合的使用需要,ATS 有两种控制方式,一种是手动控制,另一种是自动控制,前者常被用于无负荷分合的检修场合。
2. ATS在站用电系统中的应用2.1站用电系统中常用的ATS目前,在站用电系统中较为常用的ATS有RWQ4系列和JXQ5系列,下面分别对这两个系列的ATS在站用电系统中的应用进行分析。
(1)RWQ4系列ATS的应用。
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ups切换工作原理

双电源ups切换工作原理
双电源UPS(不间断电源)是一种可实现电源切换的设备,以确保在电源故障或异常情况下依然能够稳定提供电力供应。
双电源UPS的切换工作原理如下:
1. 输入电源监测:双电源UPS会同时监测两个输入电源,通常一个是主电源,另一个是备用电源。
UPS会检测主电源的电压、频率和稳定性,并将其与预设的阈值进行比较,如果主电源的电压或频率超出阈值范围或不稳定,UPS将判断主电源异常。
2. 切换决策:一旦主电源异常,UPS将根据预设的切换策略做出决策,通常会选择切换到备用电源。
切换策略可以是基于电压、频率或其他用户自定义参数进行决策。
3. 转换时间:当UPS做出切换决策后,它会根据其设计来完成电源的切换。
转换时间是指从主电源异常被检测到切换到备用电源所需的时间。
通常,双电源UPS的转换时间在几毫秒至几十毫秒之间,这样可以实现几乎无感知的电源切换。
4. 切换过程:切换过程中,双电源UPS会通过内部电路将负载从主电源切换到备用电源。
同时,它还会控制输出电压和频率,以确保向负载提供稳定的电力供应。
5. 切换回复:一旦主电源恢复正常,双电源UPS会重新检测主电源的电压和频率,并将其与预设的阈值进行比较。
如果主电源再次稳定,UPS将决定切换回主电源,并再次将负载转
换回主电源。
通过以上步骤,双电源UPS可以实现在主电源异常时自动切换到备用电源,以保障负载的连续供电。
这种切换可以避免因主电源故障而导致的系统崩溃、数据丢失和设备损坏等问题。
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Байду номын сангаас
关》 4 1 第 6 2条规定 : T - “ N C系统中,E 在 P N线不得 与分析闭. 电产品开发 与创新. 0 机 2 3年 0 0 4期. 一 1 8
智能型双电源自动切换开关 由开关体和功换 被隔离或开关 。 , ”所以双电源自动切换装置主电路 l . 9 控制器两大部分组成 采用电磁驱动 , 切换控制器 开关 电 器的极数仅断电源线。 即交流单相二线制采 『1 4于庆广, 官荷林, 李建勋. 智能无触点开关及双回路 的工作电源 , 采用主、 备用电源的交流 20V电源 , 用单极 ; 2 交流两相j线制采用两极 ; 交流二相 四线 电源 自动投切装置叨. r技术杂. 04年 O Z. -  ̄2 0 5期.
【赏星耀 项新建. l 】 双电源智能 自 动切换 系 统的研究 l机 .¥20 年 O 期. J l J r - L 06 7 . . 【薛燕红. 2 】 基于单片机的双电源切换装置的设计与 实现 微型电脑应用2 o 年 O 期. 棚. O7 9 - 【 季状 易际明, 3 牌 关耀奇. 双电源 自 动切换器的设计
保护电器之间保护选择 陛 的配合问题。 由于双电源 自 动切换装置的服务对象是一级负荷 、 一级负荷中 的重要负荷、 二级负荷 , C 级双电源自动切换 所以 B 装置须认真对待保护选择性的配合问题。 C 级双电源 自动切换装置 的断路器需与上、 B F 级保护电器具有保护选择性。当 C 级双电源 自 B 动切换装置保护电器为熔断器, 若馈出线路的保护 电器亦为熔 断器 , 并安装在同一箱体内 , 为上下二 级熔断器 串联连接 , 如果熔断器之间的额定电流相
无需另外的控制电源。 2 ) 5 -J O 系列 自 2 ( 动转换开关 J Q 系列 自 X5 动转换开关由—个整体塑壳式隔 离开关、 一个执行机构及—个控制器组成。适用于 两路电源供电系统中。根据预定条件 , 实现将一个 负载或几个负载在两路电源之间 自动转换 ; 同时也
制采用三极 ;N c直流系统引出 和 P N d . T- E (.) c 时 采用单极开关断 I ;N- 直流系统引出 L 、 . ,T - 卜 C +工 和 , P N d 时采用两极开关 L 、, E (B) +I- 。 4 . 2电源的接地型式均为 T - 系统 NS
式( 、 串联 同时) 进行分合闸 操作。 不正常情况自动切换。有两种不正常隋况 , 一 是母线失压。母线电压低于整定电压达整定延时 后, 装置自 行起动, 自 并按 动方式进行切换。 二是工 作电源开关误 ,由工作开关辅助接点起动装置, 跳 在切换条件满足时合上备用电源。 l 自 2 动切换装置的切换过程 当满足 自 动切换装置起动条件时, 失压侧电源 进线开关跳开。 母联投入 , 恢复供电。 2双电源 自 动切换开关的选用 自动转换开关电器( 1 E 是由一个( A、 ) s 或几个) 转换开关电器和其他必需的电器组成, 用于监测电 源、 电 并将 路从—个或几个负载电路从一个 电源 自 动转换至另—个电源的电 。 器 AS T E可分为P 级和 C 级两个级别。P 级 C B C AS RE可分为由转换开关、电机操作机构或 电磁操 I 作机构、 转换控制器 、 联锁机构组成的 P c级 A S TE 和由无短路保护的断路器、 电动操作机构、 转换控 制器 、 联锁机构组成的 P 级 A S C T E两种形式。C B 级A S 是由 TE 断路器 、 电机操作机构或电磁操作机 构、 转换控制器 、 联锁机构组成。 目 前用户中已大量使用智能型双电源 自 动切 换开关 , 对防止误操作 、 提高供电可靠性起到 了一 定作用。 目前用户中常用的系歹智能型双电源 自 q 动 切换开关有 以下几类。 2 WQ 系列智能型双电源 自动切换 开关 .R 4 1 (C级 ) P
参考 文献
5. 0 ) 4 C2《 2 建筑物电气装置第 55 部分:电气设备 _4 的选择和安装接地配置 、 保护导体 和保护联结导 体》 53 3条规定 : 第 43 “ 在保护导体 中, 不应串人开 关器件。”IC ; 标准 IC0 3--618 物 E E 66444 : 1 - 9 电气装置第 4 部分 : 安全防护第 4 章 : 6 隔离和开
T - 系统中, NS 使用一根独立的保护 导 若两 体。 个电源的中性线接地点是通过同一总接地母线接 地 ,按照 IC标 准 1 C 06 - -6 18 第 4 1 E E 6 34-- :9 1 6 2 44 条规定 :在 T - “ N s系统中,中性线线不需要隔离或 开关。” 双电源 自 动切换装置主电路开关电器的极 数同T - N C系统。 N S 统中 , T-系 若两个电源的中性 线接地点不是通过同一总接地母线接地, 即二个独 立的接地装置接地, T - 系统中, 性线不设隔 在 Ns 中 离或开关 , 则中性线有两个 人地点 , 在装有剩余 电 流保护器的电路中, T E中性线需要隔离或开关。 AS 国家标准 G 5 0 4 19 第 4 .条规定 :在 1 B 05—95 5 6 “ T r 或 T - 系统 中, Ns N线上不宜装设电器将 N 线断开, 当需要断开 N线是, 应装设相线和 N线一起切断 的保护电器。当装设漏电电流动作的保护电器时, 应能将其所保护的回路所有带电导线断开。” 4 3电源 的接地型式分别为 T - N S系统和 r I - r 系统 T 电源系统有—个直接接地 , T 装置的外露可
筹1 . 6倍或 1 倍 以上 ,在达到额定通断能力为止 . 6 的整个过电流范嗣内基本上能保护实现绝列选择 性。双电源 自动切换装置上 、 ‘ F 级的保护电器的保 护选择陆血及时校验 。 4双电源 自动切换装置主电路开关 电器的极 数选用策略 4l电源的接地型式均为 T 系统 N T _ 统中,中性导体的和保护的功能组合 N C系 在一根导体中。国家标准 G 5 0 4 19 第 2 . B 0 5- 9 5 22 1 条规定:在 T - 系统中,E “ N| : P N线严禁接人开关设 备 。”国家标准 G 18 5 _0 4 IC 0 3^ — ; B 6 9 3 20 ( E 6 6 45 .
适用于鬈急供电系统 , 在转换电源期间中断向负载
供电. .该系列 自动转换开关现应用于高层楼宇 、 邮 电通讯 、 工矿企业 、 船舶运输等需不间断供 电的重 要场所用户的线路设施 、 电气设备 的双回路电源供 电系统的转换和隔离。通过 自动或手动操作 , 完成 常用电源与备用电源之间的转换。 在城市用电急剧 增加的必然趋势 F, 更能满足对用电可靠性的更高 要求 。 3C 级双电源自动切换装置的选择性保护策 B 略 断路器或熔断器是 C B级双电源自动切换装 置中的保护电器 , 而双电源 自 动切换装置的配电馈 出回路的线路保护电器也是断路器或熔断器 , 存在
双 电源 自动切换 装置 的选 用 策 略
丁兴 群
( 乌供 电局 , 江 义 鸟 3 2 0 ) 义 浙 200
摘 要: 智能双 电源装置就是这种在 两路 电源之间进行可靠切换 、 以保证供 电的装置 。当常用电源异常 , 智能双 电源装置能 自动切换到备用 电源 , 智能双 电源装置 由开关本体和控 制器两部 分组成。开关本体 由电机通过机械联锁机 构控 制常用电源的断路 器和备用电源的断路器的 分合 , 进而控制 电源的切换。控制器通过对电压的采样来判断电源是否异常, 如果 出现异常应产 生相应的切换 。
关 键 词 : 电 源 自动 切 换 装 置 ; 制 方 式 ; 用 策 略 双 控 选
随着供电可靠性要求的提高, 反事故措施的 日 趋完善 , 越来越多的 先进设备投入应用到供 电系统 中。双电源 自 动切换装置是一种由微处理器控制, 用于电网系统中网电与网电或网电与发电机 电源 启动切换 的 装置 , 可使电源连续源供电。过去的两 路电源用户 , 在低压侧采用手动操作的双向隔离开 关进行倒 闸操作 , 因此常出现误操作而引起事故 。 目 前投 ^ 用的专用智能化设备,具有 自 白复、 . 使 投 自投不 自复和电网发电机三种切换功能 , 对两路供 电电源的三相电压有效值及相位进行实时榆测 , 当 任一相发生过压 、 欠压、 缺相 , 能自动从异常电源切 换到正常电源。目 双电源自动切换装置在医院、 前, 宾馆和矿山等有广泛的应用。 1双电源自动切换装置的动作处理 1 . 1双电源自 动切换装置的起动原因 事故自 动切换。 由保护接点起动。 发变组、 厂变 和其它保护出口 跳工作电源开关的同时 , 起动快切 装置进行切换 , 快切装置按事先设定的自 动切换方
导电部分通过接地极接地 , 该接地极在电气上独立 于电源系统的接地极。 T - 系统和 ,t 在 NS I 系统中 N , I 线是电源线 ,N s T _ 电源系统和 T 电源系统的接地 T
装置在电气上独立的, 所以所选用的双电源 自 动切 换装置主电路开关电器的极数要切全部电源 线。 4 电源的接地型式 分别 为 T _ 系统 和 r 4 Ns I . 系统 I T电源系统中所有带电部分都与地隔离 , 或有 通过阻抗接地 , 电气装置的外露可导电部分或 独立接地或集中地与系统的接地点相连。在 T N 系统和引出 线 的T T系统中 N线是电源线 , 以 所 所选用的双电源 自 动切换装置主电路开关电器的 极数要切全部电源线。 总之 , 经过大量用户的实践, 在供配电系统中, 特别在双电源用户中,使用双电源 自 动切换装置, 是提高供电可靠性 、 确保系统安全的 有效措施。