双电源自动转换开关
双电源自动转换开关控制器原理

双电源自动转换开关控制器原理双电源自动转换开关控制器是一种用于自动切换供电源的设备,它能够在一个电源故障或停电时,自动切换到备用电源,以保证供电的连续性和可靠性。
本文将介绍双电源自动转换开关控制器的原理、工作方式和应用。
一、原理双电源自动转换开关控制器的原理基于电力系统中的双电源供电原理。
它通过检测主电源和备用电源的电压和频率,实时监控电源的状态。
当主电源正常供电时,双电源自动转换开关控制器将主电源接通至负载;当主电源发生故障或停电时,双电源自动转换开关控制器将自动切换到备用电源,继续为负载供电。
二、工作方式双电源自动转换开关控制器通常由主控单元、电源检测电路、切换电路和负载接口组成。
主控单元负责监测电源状态和控制切换动作,电源检测电路负责检测主电源和备用电源的电压和频率,切换电路负责实现电源的切换,负载接口用于连接负载设备。
在正常情况下,主电源为负载供电,备用电源处于待机状态。
主控单元通过电源检测电路实时监测主电源的电压和频率,一旦检测到主电源发生故障或停电,主控单元将发出切换信号。
切换信号通过切换电路控制备用电源的接入,同时断开主电源的连接。
这样,备用电源将接管负载的供电工作,保证负载的连续供电。
当主电源恢复正常时,主控单元将再次检测主电源的电压和频率。
如果主电源恢复正常,主控单元将发出切换信号,使备用电源停止供电,主电源重新接通至负载。
整个切换过程实现了从主电源到备用电源再到主电源的自动切换,保证了负载设备的连续供电。
三、应用双电源自动转换开关控制器广泛应用于各种需要连续供电的场合,如数据中心、通信基站、医疗设备、重要生产设备等。
在数据中心中,双电源自动转换开关控制器用于保障服务器等设备的稳定运行。
一旦主电源发生故障或停电,自动切换到备用电源可以避免数据丢失和服务器宕机,保证数据中心的连续运行。
在通信基站中,双电源自动转换开关控制器用于保障通信设备的稳定运行。
一旦主电源发生故障或停电,自动切换到备用电源可以确保通信信号的连续传输,避免通信中断。
ASCO双电源自动转换开关原理

ASCO双电源自动转换开关原理
ASCO双电源自动转换开关是一种用于电力系统的设备,用于在主电源故障或其他电力问题时实现自动切换到备用电源的功能。
以下是ASCO双电源自动转换开关的工作原理简述:
1.主电源检测:ASCO双电源自动转换开关会不断监测主电
源的电压、频率和相序等参数。
当主电源出现故障或不符
合设定的参数范围时,开关会发出切换信号。
2.备用电源准备:备用电源在故障发生前已经与ASCO开关
相连,并保持预热和同步准备状态。
备用电源通常是一个
发电机组或其他备用电力供应装置。
3.切换过程:当ASCO开关检测到主电源故障时,它会控制
断开主电源的连接,并通过断开主电源的电路以断开电源,然后打开备用电源的连接,以使备用电源引导电力到负载。
4.切换恢复:一旦主电源恢复正常,ASCO开关会检测到并
进行一个反向切换过程,将主电源再次连接到负载上,并
切断备用电源的连接。
ASCO双电源自动转换开关的原理是通过监测主电源状态和实时切换电源连接实现可靠的电力供应。
这种自动切换机制可以确保电力系统在主电源故障或其他电力问题时能够快速切换到备用电源,以保持负载的稳定供电。
它适用于需要高可靠性和连续供电的应用,如医院、数据中心、紧急照明系统等。
双电源自动转换开关工作原理

双电源自动转换开关工作原理
双电源自动转换开关是一种新的双电源技术,它可以根据电源的
可用性自动将电路从一个电源转换到另一个电源。
双电源自动转换开
关减少了系统故障并保护了负载,通常应用于电力系统,生活人家,
运营商,工厂,学校,医院,航空公司等。
双电源自动转换开关由一个微处理器(MCU),I/O口,电源管理单元(PMU),时钟源,内部EEPROM存储器以及其它电路组件组成。
微处理器负责处理具体的任务,如拓扑激活,检测输入电源的可用性,监测功耗,激活输出等。
I/O口提供与外部电路之间的信号传输,例如重置信号,故障信号,电源状态等。
而PMU负责管理双电源之间的切换,内部EEPROM用来存储双电源的参数记录,时钟源则用来同步双电
源之间的时钟。
在双电源转换的过程中,首先微处理器会对电源的可用性进行检测,如果发现第一个电源不可用,则由PMU在第一个电源与第二个电
源之间切换,而I/O口用来提供输出信号以及接收负载的状态信号,
最后内部EEPROM用来记录切换电源的信息。
双电源自动转换开关能有效地保护系统免受电源不可用造成的损害,同时也为用户提供了更好的使用体验。
在今天,双电源自动转换
开关不仅限于企业级和运营商级,它也可以应用于小型的装置,如家
庭或室内的小型设备,使其能够受益于双电源自动转换开关的所有功能。
双电源自动转换开关-双电源控制器设置的培训

4
步骤四:系统调试
对整个系统进行调试,确保主电源和备用电源之间的切换平稳可靠,不会对设备造成电力波 动。
常见问题及解决方法
问题一:备用电源切换失败
可能原因:备用电源故障或连接不良 解决方法:检查备用电源的工作状态和连接情况
问题二:电力波动导致设备故障
可能原因:电源切换时的电压或频率变化 解决方法:调整双电源控制器的参数,使切换平稳
双电源控制器的设置步骤
1
步骤主电源和备用电源。检查电缆和插头的接触是否良好。
2
步骤二:设置参数
根据实际需求,配置双电源控制器的参数,如备用电源的延时启动时间和切换条件等。
3
步骤三:测试功能
进行功能测试,检查双电源自动转换开关和控制器的切换、监测等功能是否正常运行。
问题三:备用电源持续供电不足
可能原因:备用电源容量不足 解决方法:升级备用电源或增加其容量
示例案例分析
案例一:电力系统
案例二:数据中心
我们为一家大型工厂设计并安装 了双电源自动转换开关和控制器, 确保其生产线不受电力故障的影 响。
我们为一个重要的数据中心提供 了稳定的电力供应解决方案,以 确保服务器和网络设备始终保持 在线。
双电源控制器的基本原理
双电源控制器基于智能电路和程序控制,能够实时监测电网和备用电源的状态。当主电源不可用时,控制器将 触发自动转换开关切换至备用电源,保证电力供应的可靠性。
双电源控制器的工作原理
双电源控制器通过监测电网和备用电源的电压、频率和相序等参数,实现对 电源状态的实时检测和切换判断。它能够自动感知主电源故障并迅速切换至 备用电源,确保设备正常运行。
双电源自动转换开关-双 电源控制器设置的培训
本培训将介绍双电源自动转换开关和双电源控制器的基本原理,工作原理以 及设置步骤。通过示例案例分析和常见问题解答,使您能够更好地理解和应 用这些设备。
双电源自动转换开关.完整版PPT资料

3.3 两路电源在转换过程中存在电源叠加问题 PC级ATSE充分考虑了这一因素。PC级ATSE的电气间隙、爬电距离一般断路器
的电 气间隙、爬电距离的180%、150%(标准要求)。因而PC级ATSE.全性更好。
3.4 触头材料的选择角度不同 断路器常常选择银钨、银碳化钨材料配对,这有利于分断电弧,但该类触头材料 易氧化,备用触头长期暴露在外,在其表面易形成阻碍导电、难驱除的氧化物, 当备用触头一但投入使用,触头温升增高易造成开关烧毁甚至爆炸;而PC级
控制器(也分两种) 由传统的电磁式继电器构成 数字电子型智能化产品
1.2 现在市场—双电源厂家
PC级:美国ASCO、ONAN、GE;日本爱知、高田;法国溯高美;广东奇正; 北京第一电器等
CB级:德国穆勒;施耐德万高;天津百利低压电器;常熟开关厂等
2、国内双电源的市场发展
2.1 国内双电源切换开关产品发展分为 2.2 双电源的产品分类 以下四代:
因而PC级ATSE.全性更好。
1 ATSE一般由两部分组成
PC级:美国ASCO、ONAN、GE;
2、产品结•构及性众能所对比周知,应急电源系统的平稳转换,即系统从常用电源转换到备用
。 CB级是由断路器组成,而断路器是以分断电弧为己任,要求机构快速脱扣一般采
55、 、智智能能双双电电源源自自电动动源转转换 换或装装置置从系系备统统AA用TTSSEE电应应用用源场场重合合((新一一、、返二二回级级负负至荷荷))常用电源,是非常必要的
电源进行供电;当市用电源恢复正常时, ATS经过一定时间延时后 ,先断开发电 机侧触头,再闭合市电侧触头,从发电
机电源侧回切至市电侧供电,转换完成 后 ,ATS将发送信号关闭发电机。
《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。
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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。
双电源自动切换开关

双电源自动切换开关双电源自动切换开关就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关,双电源自动切换开关可以咨询厦门日华机电成套有限公司购买,各种档次各种价位应有尽有。
一般双电源切换开关是广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所。
双电源切换开关包含STS(静态转换开关),为电源二选一自动切换系统,第一路出现故障后STS自动切换到第二路给负载供电,第二路故障的话STS自动切换到第一路给负载供电。
ATS(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。
双电源切换开关采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧,双电源切换开关还采用可靠的机械联锁和电气联锁技术,过零位技术。
双电源切换开关两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护,彻底社绝了两台断路器同时合闸的可能性。
随着科学技术的进步,各行业对供电可靠性的要求越来越高。
很多场合必须采用两路电源来保证供电的可靠性。
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。
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。
双电源自动切换开关是一种能在两路电源之间进行可靠切换双电源的装置,不会出现误操作而引起事故的全系列智能化双电源自动切换开关,就是为了满足高可靠性要求。
目前投入使用的专用智能化设备,具有自投自复、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检测,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,这是一种性能完善、安全可靠、操作方便、智能化程度高、使用范围广泛的双电源控制系统的设备。
全系列智能型双电源自动切换开关的紧急供电系统,可实现当一路电源发生故障时,可以自动完成常用与备用电源间切换,而无需人工操作,以保证重要用户供电的可靠性。
双电源自动转换开关控制器原理

双电源自动转换开关控制器原理引言:随着电力系统的不断发展和现代化的需求,对电力供应的可靠性和稳定性要求越来越高。
双电源自动转换开关控制器作为一种重要的电力设备,被广泛应用于各种领域,如工业生产、医疗设备、通信网络等。
本文将从原理的角度对双电源自动转换开关控制器进行解析,以帮助读者更好地理解其工作机制。
一、双电源自动转换开关控制器的概述双电源自动转换开关控制器是一种能够在主电源故障时自动切换至备用电源,并保持电力供应连续的设备。
它由控制器和开关组成,通过对主电源和备用电源的监测和切换控制,实现了电力系统的自动备份和切换功能。
二、双电源自动转换开关控制器的工作原理1. 主电源监测:双电源自动转换开关控制器通过检测主电源的电压、频率和相序等参数来判断主电源是否正常。
当主电源工作正常时,控制器会保持开关处于主电源状态,并将备用电源断开。
2. 主电源故障切换:当控制器检测到主电源发生故障(如电压异常、频率偏离范围、相序错误等),它会立即启动切换动作。
切换动作包括将备用电源连接到负载端,同时断开主电源与负载的连接。
为了避免切换过程中对负载的影响,通常会采用零切换技术,即在两个电源之间实现无间断的切换。
3. 备用电源监测:一旦切换完成,控制器会监测备用电源的电压、频率和相序等参数,确保备用电源工作正常。
同时,控制器会持续监测主电源的状态,一旦主电源恢复正常,它会自动切换回主电源,并断开备用电源。
4. 状态显示与故障保护:双电源自动转换开关控制器通常还配备有状态显示和故障保护功能。
状态显示可以实时显示当前电源状态,包括主电源状态和备用电源状态。
故障保护功能可以对电源故障进行检测和保护,如过压保护、欠压保护、过载保护等。
三、双电源自动转换开关控制器的应用双电源自动转换开关控制器广泛应用于各个领域,如工业生产、医疗设备、通信网络等。
在工业生产中,双电源自动转换开关控制器可以确保生产设备的持续供电,避免因主电源故障而导致的生产中断。
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。 电源或从备用电源重新返回至常用电源,是非常必要的
1.1 基本介绍
有PC级和CB级之分) PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的双电 源 CB级:它的主触头能够接通并用于分断短路电流
控制器(也分两种) 由传统的电磁式继电器构成 数字电子型智能化产品
1.2 现在市场—双电源厂家
PC级:美国ASCO、ONAN、GE;日本爱知、高田;法国溯高美;广东奇正; 北京第一电器等
CB级:德国穆勒;施耐德万高;天津百利低压电器;常熟开关厂等
2、国内双电源的市场发展
2.1 国内双电源切换开关产品发展分为 2.2 双电源的产品分类 以下四代:
被 熔焊。这一特性对消防供电系统尤为重要。
3.3 两路电源在转换过程中存在电源叠加问题 PC级ATSE充分考虑了这一因素。PC级ATSE的电气间隙、爬电距离一般断路器
的电 气间隙、爬电距离的180%、150%(标准要求)。因而PC级ATSE.全性更好。
3.4 触头材料的选择角度不同 断路器常常选择银钨、银碳化钨材料配对,这有利于分断电弧,但该类触头材料 易氧化,备用触头长期暴露在外,在其表面易形成阻碍导电、难驱除的氧化物, 当备用触头一但投入使用,触头温升增高易造成开关烧毁甚至爆炸;而PC级
面问题。因而PC级产品的可靠性远高于CB级产品。
3.2 两者过载能力不同
断路器(MCCB)一般不承受短时耐受电流,触头压力较小。当供电电路生短路时, 断路器的动触头易被斥开并产生限流作用,从而分断短路电流;而PC级ATSE应
承 受20Ie及以上过载电流,触头压力要求较大,因而ATSE触头不被斥开,也不易
ATSE--电力系统的新革命
目录
1、智能双电源自动开关简介 2、国内双电源的市场发展
3、PC级与BC级ATSE双电源区别 4、智能双电源自动转换装置系统 5、智能双电源自动转换装置系统ATSE应用场合(一、二级负荷)
1、智能双电源自动开关简介
• 双电源自动转换(ATSE)主要用在紧急供电系统,是将负载电路从 一个(常用)电源自动换接至另一 个(备用)电源的开关,以确保重 要负荷连续、可靠运行。
ATSE 充分考虑了触头材料氧化带来的后果。
4、智能双电源自动转换装置系统
4.1 ATSE标准
4.2 智能双电源自动转换装置系统产品目录
4.3 市电与市电间智能双电源自动转换装置系统
• 市电与市电间转换 :当两路输入电 源有电时, ATS优先选用主用电 源进行供电,并保持在线监测主用 电源的电压或频率值 ,当主用电源 电压或频率不满足要求时,ATS经 过一定时间延时后 (默认值1秒 , 现 场可调),主触头 “先断后 合”,转换至 备用电源 ;当主用 电源恢复正常后 ,ATS经过一定时 间延时后 ,先断开备用侧触头,再 闭合主用侧触头,从备用侧回切至 市电侧。
• 第一代是由接触器组成(CC级): • 第二代是由断路器组成(CB级): • 第三代是由电动负荷开关组成
(PC级): • 第四代是PC级励磁一体式ATSE
(PC级):
2.2、产品结构及性能对比
注:*PC级ATSE的体积是CB级ATSE体积的30%~40%
2.3 常见的双电源应用
2.3.1 典型双电源自动转换装置系统的二路电源应用
2.3.2 是双回路,也就是双电源,如果一路线路停电,可启用另一路线路供电。
2.3.3 国内常见双电源系统应用系统图
3、PC级与BC级ATSE双电源区别
3.1 两者机构设计理念不同
CB级是由断路器组成,而断路器是以分断电弧为己任,要求机构快速脱扣一般 采
用四连杆机构。四连杆机构易存在滑扣、再扣不可靠因素:而PC级机构存在该 方
4.4 市电与发电机间双电源自动转换装置系统
• 市电与发电机间转换;正常情况下, ATS工作在主用市电电源,当市用电源 电压或频率 不满足要求时,ATS经过一 定时间延时后 (默认值3秒 ,可避免发 电机误启动),发送 信号启动发电机 , 当发电机电源质量满足要求后 ,ATS先 断开市电侧触头,再闭合发电 机侧触头, 即主触头 “先断后合”,转换至发电机 电源进行供电;当市用电源恢复正常时, ATS经过一定时间延时后 ,先断开发电 机侧触头,再闭合市电侧触头,从发电 机电源侧回切至市电侧供电,转换完成 后 ,ATS将发送信号关闭发电机。
5、智能双电源自动转换装置系统ATSE应用场合(一、二级负荷)
谢谢大家!!