四级双电源转换开关的选择与使用
四级双电源转换开关的选择与使用

四级双电源转换开关的选择与使用四极开关的作用只是对带电导体的隔离,以保证电气维修安全和电气装置功能的正常发挥,其装用范围是有限的。
三相断电后有很多原因造成中性线带危险电压,例如:1、低压供电网络内发生一相接地故障,故障电流在变电所接地极电阻上产生电压降,使中性点和中性线对地带危险电压。
2、变电所高压侧发生接地故障,故障电流同样在变电所接地极电阻上产生电压降,使中性点和中性线对地带危险电压。
3、低压线路上感应的雷电过电压沿中性线进入电气装置。
上述中性线上的危险电压有的持续时间长,有的电压幅值非常高,都可在电气维修时引发电气事故或造成电气装置工作不正常,因此在电气装置中应在线路的适当位置装设四极开关,或采取其他电气隔离装置。
采用四极开关切断中性线可保证电气维护安全和保证电气装置实现正常,但易造成“断零”故障,增加设备被烧坏的危险,所以设计中应掌握分寸,正确装用四极开关,避免在一电气装置内自上至下全部选用四极开关,恐失之过滥。
四极开关使用的场合TN-C系统中性线PEN包含PE线,而PE线是不允许断开,因此TN-C系统不允许装四极开关,无法保证电气维修安全和某些电气功能的正常发挥。
TN-C-S,TN-S系统不需要为电气维修安装四极开关,因为IEC标准和我国标准都规定了在建筑物内设置总等电位连接的要求,一些未做总等电位连接的老建筑也因金属结构,管道相互之间的自然接触,也具有一定的等电位连接的作用,管道与PE线,中性线相互连通,都处于同一电压水平上,维修人员触及中性线时不存在电位差,不可能发生触电,因此不需要为维护维修安全而安装四极开关。
TT系统应为电气安全安装四极开关,在TT 系统内即使有总等电位联结,也需要为电气维修安装四极开关,因为中性线和总等电位联结系统时不相连通的,当中性线带电压进入建筑物内时,总等电位联结系统却为地电位,这一电位差将引起电气事故。
因此为保证安全,TT系统应在建筑物内适当线段上,例如电源进线出装用四极开关。
探讨双电源转换开关电气的选择与应用

探讨双电源转换开关电气的选择与应用双电源转换开关电气是一种用来转换电源的电力设备,它可以在两个电源之间进行切换,并在电源发生故障时保持电力供应的连续性。
双电源转换开关电气的应用范围非常广泛,它可以应用于建筑、交通、通讯、工业等领域,能够保证电力供应的可靠性和连续性,适用于大型室内和室外设施。
双电源转换开关电气的选择方法1. 开关电源容量的选择首先应根据被保护设备的电气负荷需求确定开关电源容量,在选择开关电源时,要考虑到电气负荷的特性、峰值电压以及负载持续时间等因素,以确保开关电源具备足够的容量和承载能力,能够保证被保护设备的安全运行。
2. 应急电气系统的配置其次,在选择双电源转换开关电气时,还应考虑应急电气系统的配置,以保证电力供应的连续性,即使遭遇意外事故或能源不足等特殊情况,应急电气系统能够及时提供备用电源,保持设备的正常运行。
3. 设备性能指标的选择在选择双电源转换开关电气时,还需考虑设备指标的选择,比如电气容量、转换时间、可靠性等因素。
其中,电气容量是设备选择的关键因素之一,除了要考虑电气负荷需求外,还需要考虑电网负载、电气负荷的形式以及被保护设备的特性等因素,以确保选用的双电源转换开关电气具备足够的容量。
双电源转换开关电气的应用方法1. 设备安装与调试在安装双电源转换开关电气之前,需要进行设备安装和调试,以确保设备的正常运行。
在设备安装过程中,需要注意电气接线的正确性以及接线设备的电气接触性能;在设备调试中,需要检查电气负荷功率、电源电压等电气参数,以及检查开关电源和应急电气系统的连通性和可靠性。
2. 双电源转换开关电气的操作在日常使用中,双电源转换开关电气基本上分为自动转换和手动转换两种方式。
在自动转换模式下,设备能够根据设定的控制信号自动进行电源切换;在手动转换模式下,设备需要手动进行电源切换,通常是在设备故障、设备维修或设备升级等情况下进行。
3. 双电源转换开关电气的维护与保养在日常使用过程中,双电源转换开关电气需要进行定期的维护和保养,以保证设备的可靠运行。
双电源自动转换开关的选型

双电源自动转换开关的选型双电源自动转换开关(英文简称为ATSE)在现今的工作中已经发挥着越来越重要的作用,特别是在一些用电场所。
通常情况下,双电源自动切换开关通过一个备用电源,来保证在常用电源出问题后,依然你能够正常使用,具有十分好的可靠性和应急性,从而广受欢迎。
可是一些客户在选购时存在误差,仅关注其额定电流和级数,而对决定双电源自动转换开关工作特性的关键指标:转换条件、使用类别和转换时间未加注意。
所以很有必要介绍下其基本参数,从而帮助选购。
要正确选择双电源自动转换开关的首要条件,就必需明确以下几点参数:额定工作电压Ue、额定工作电流Ie、频率、相数、额定限制短路电流、转换条件、使用类别、转换时间等。
额定工作电压、频率、电流和相数这些参数仅仅表明双电源自动转换开关满足作为“导体”最基本的要求,其必需能够满足所在地的电压、频率、电流和相数要求,一般电气工程师已经很熟悉。
注:电压、频率、相数通常由双电源自动转换开关所在位置的相应参数决定。
额定电流按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准规定,用于消防泵的ATSE,额定电流不得低于电机额定电流的115%,从安全的角度考虑,建议ATSE的额定电流统一采用负荷电流的125%(新民规也建议为125%)。
转换条件我们需要ATSE的目的,就是需要在“特定”的条件下ATSE能够自动可靠的转换。
这个“特定条件”就是ATSE的转换条件,或转换前提,是选择ATSE首要考虑要素。
1 、如果常用电源没有故障,双电源自动转换开关就不能够转换。
这是许多用户(甚至厂家)都忽视的问题。
双电源自动转换开关的控制器必需能够识别各种电压的瞬间波动,包括非电源故障的短时失压。
例如,变电室低压配电母联开关切换属于正常的电源中断,不应该将母联开关切换时的断电判定为电源故障,需要能够判定这种“正常”的断电。
控制器必须通过EMC试验,不能够在外部电磁干扰下误动作。
注:转换条件由控制器的功能决定,对电源故障的判断方式(包括故障类型的识别)是控制器的核心技术,一般产品资料是不会介绍的,完全看制造商的研发水平和行业经验,需要设计师了解产品的判断机理。
双电源的手动和自动操作模式

双电源的手动和自动操作模式双电源的手动和自动操作模式所谓双电源,就是存在两路电源,一种常用,一种在应急的时候备用。
双电源自动切换开关作为新一代的产品,是一种性能完善,安全可靠,自动化程度高、使用范围广的设备。
它能在供电中断时,提供能源,在恢复供电时,能及时切断备用电源,完成两者之间的转换。
双电源自动切换开关主要分为两种控制模式,分别是自动模式和手动模式。
通常使用自动模式,只有当遇到一些特殊情况的时候,需要用手动操作模式。
下面我们就来了解一下这两种控制模式。
当双电源自动切换开关在处于自动控制模式时,指示灯是常亮的状态。
手动转换的程序是不能使用的,双电源一般通过检测常用电源和备用电源的使用情况,当常用电源不能使用时,将自动切断常用电源并接入备用电源,实现自动操作。
在检测到常用电源正常供电时则断开备用电源接通常用电源,实现两者之间自动转换。
而特殊情况下,需要去手动操作转换开关。
双电源自动开关的手动控制模式在使用时,其手动指示灯点亮,开关上有个“常/备转换”的按钮,通过控制器操作双分,在用专用手柄转换开关,实现两路电流源之间的相互切换。
进入工作状态后,控制器将自动对两路电源各项电压连续进行数据采样,并计算出各项的电压有效值,根据整定的数据,微处理器做出各种判断处理,处理结果通过延时(可调)驱动电路向操作机构发出分闸或合闸指令,通过控制电机的正反转来实现开关的常、备用及双分转换,且故障的状况可由LED数码管和指示灯反映出来。
双电源自动转换开关控制功能/工作模式1)自动当用户设定为自动功能时,自动转换开关的切换由控制器根据故障状况自动控制。
电网与发电机:即(F2)模式,当自动转换开关用于电网与发电机系统时,控制器对电网与发电机两路电源进行切换,在电网电源出现故障时发出无源触电信号(以一组常开、常闭触点输出),用来启动发电机系统,当发电机发电电压达到额定要求时,控制器将进行转换,至于系统容量,由用户自行配置,当发电机容量有限时,可先除去部分负载,以免拖动不。
双电源自动转换开关操作祥解

双电源自动转换开关操作详解:
1、正确设置自动/手动及试验按钮
双电源的手动/自动按钮是用来转换手动状态和自动工作状态的,它是位于控制器面板中间稍下的绿色方形按钮。
在正常使用情况下,按钮应在自动状态(按钮处于压下位置)。
等需要手动操作时,应把按钮设置在手动状态(按钮处于弹起的位置)。
2、双电源的按钮是在调试时模拟常用电源故障而进行自检的一个红色功能按钮。
它处在压下的位置时,表示常用电源处于正常状态,开关投向常用电源侧;它处于弹起的位置时,表示常用电源处于不正常状态,开关投向备用电源侧。
注:双电源处于正常工作状态时其手动/自动按钮及试验按钮都处于被压下的位置。
3、正确完成手动操作
在使用或调试双电源需要进行手动操作时,请您按如下过程来完成:
a)将双电源的手动/自动按钮设置为手动状态(祥见2、1)
b)将手动操行手柄向您所需要的方向(按所指示的N合、R合方向)旋转到位(GQ1-65/100/225可听到断路器合分闸的声音且能看到绿色的OFF或红色的ON标志,GQ1-400/630/800可直接观察到断路器动作)。
例谈四极开关使用的必要性

例谈四极开关使用的必要性一、前言电气设计的首要原则为安全可靠,同时应考虑技术先进性及经济合理性。
因此,准确地选择电气隔离器件,可有效保证低压配电系统中电气装置在功能上的正常发挥,以及相关人员在维护使用时的安全。
当前在三相用电回路中,较常用的电气隔离器件为四极开关。
但是,如何合理使用四极开关,在IEC标准和GB 50054-2011《低压配电设计规范》中都没有详尽的说明与规定,仅对TN-C系统中严禁将保护接地中性导体接入开关器件作了强制性规定。
在此,笔者作为低压供配电设计人员,以工程经验及个人见解,对合理使用四极开关进行总结,并结合一个工程案例,对此加以分析说明。
二、合理设计使用四极开关在过去的三相四线回路中,经常采用三极开关。
当需切断电源检修时,则断开三极开关,并认为断开三根相线后,可以安全地完成检修操作。
其实在这样的情况下,仍然不时会出现电击伤人等事故。
究其原因,多为中性线带电而导致该类事故发生。
因此,要做到电气隔离,需要有效切断所有带电导体。
在三相四线回路中,带电导体就是指三根相线和一根中性线,而设计使用四极开关,就可有效断开所有的带电导体,达到电气隔离的目的。
当低压配电系统中使用功能性的双电源转换开关时,可以通过设计使用四极开关来隔断杂散电流的通路;为防止剩余电流装置拒动或误动,也需要设计使用四极开关。
这些情况下设计使用四极开关,都能保证电气装置的稳定运行。
所以,合理地设计使用四极开关,不仅能大大降低电击伤人等事故的发生率,还可以有效保证电气装置在功能上的正常发挥。
三、设计使用四极开关的误区在IEC标准和国家标准中,没有明确地对四极开关的使用场合作具体规定,所以,造成了行业内对四极开关设计使用的误解,并导致一定范围的滥用。
最为普遍的误解,即是认为四极开关是用来防止中性线电流过载的。
在中性线上有三次谐波电流过载时,三极开关不能保护中性线,需要在中性线上装设开关触头和过电流检测元件,所以要使用四极开关。
如何正确选择双电源转换开关

双电源自动切换开关的选型及极数选择双电源自动切换开关(简称双电源)在不允许断电的重要供电场所已经发挥着越来越重要的作用。
产品对两路电源(常用电源和备用电源)的相电压同时检测,当常用电源出现异常可实现备用电源的自动/手动转换,具有十分好的可靠性和应急性,从而广受欢迎。
可是一些客户在选购时存在误差,仅关注产品额定电流和使用极数,而对决定双电源自动切换开关工作特性的关键指标:使用类别、转换条件和转换时间未加注意。
为了帮助客户正确选购,下面就双电源选型时的关键指标做如下介绍:要正确选择双电源自动切换开关,就必需明确以下几点参数:一、额定工作电压、额定工作电流、频率、相数二、转换条件三、转换时间、使用类别一、额定工作电压、频率、电流和相数以上参数是双电源自动切换开关满足作为“导体”最基本的要求,其必需能够满足所在工作场所要求,一般电气工程师对该类参数已经很熟悉。
注:按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准关于额定电流的规定,用于消防泵的双电源,额定电流不得低于电机额定电流的115%,从安全的角度考虑,建议双电源的额定电流采用负荷电流的125%。
二、转换条件我们需要双电源的目的,就是需要在“特定”的情况下完成双电源的自动可靠转换。
这个“特定条件”就是双电源的转换前提,或转换条件,是选择双电源首要考虑要素。
A. 电源故障状况下转换由于电源故障种类很多,所以需要明确哪些故障情况下必需转换。
因为用户需求的复杂性,一般供应商都提供多种功能的控制器,所以,设计时必需根据负载对电源质量的要求明确注明转换条件,否则,因为业主对双电源了解不多以及双电源自动转换开关市场供应的混乱,导致最后使用的产品往往就只能够在完全失电一种条件下才能够转换,而其它电源故障(包括缺相、过欠电压等)不会转换,失去转换的意义。
注:因为双电源自动转换开关的功能还没有标准化,设计仅标注产品型号,并不能够保证用户了解所选型号的转换条件,导致实际选用的产品与设计要求相差较大,建议设计注明转换条件。
《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。
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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。
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四级双电源转换开关的选择与使用
四极开关的作用只是对带电导体的隔离,以保证电气维修安全和电气装置功能的正常发挥,其装用范围是有限的。
三相断电后有很多原因造成中性线带危险电压,例如:1、低压供电网络内发生一相接地故障,故障电流在变电所接地极电阻上产生电压降,使中性点和中性线对地带危险电压。
2、变电所高压侧发生接地故障,故障电流同样在变电所接地极电阻上产生电压降,使中性点和中性线对地带危险电压。
3、低压线路上感应的雷电过电压沿中性线进入电气装置。
上述中性线上的危险电压有的持续时间长,有的电压幅值非常高,都可在电气维修时引发电气事故或造成电气装置工作不正常,因此在电气装置中应在线路的适当位置装设四极开关,或采取其他电气隔离装置。
采用四极开关切断中性线可保证电气维护安全和保证电气装置实现正常,但易造成“断零”故障,增加设备被烧坏的危险,所以设计中应掌握分寸,正确装用四极开关,避免在一电气装置内自上至下全部选用四极开关,恐失之过滥。
四极开关使用的场合TN-C系统中性线PEN包含PE线,而PE线是不允许断开,因此TN-C系统不允许装四极开关,无法保证电气维修安全和某些电气功能的正常发挥。
TN-C-S,TN-S系统不需要为电气维修安装四极开关,因为IEC标准和我国标准都规定了
在建筑物内设置总等电位连接的要求,一些未做总等电位连接的老建筑也因金属结构,管道相互之间的自然接触,也具有一定的等电位连接的作用,管道与PE线,中性线相互连通,都处于同一电压水平上,维修人员触及中性线时不存在电位差,不可能发生触电,因此不需要为维护维修安全而安装四极开关。
TT系统应为电气安全安装四极开关,在TT 系统内即使有总等电位联结,也需要为电气维修安装四极开关,因为中性线和总等电位联结系统时不相连通的,当中性线带电压进入建筑物内时,总等电位联结系统却为地电位,这一电位差将引起电气事故。
因此为保证安全,TT系统应在建筑物内适当线段上,例如电源进线出装用四极开关。
IT 系统不必为电气安全装设四极开关,因为IT系统一般不引出中性线,原本不存在采用四极开关问题,如果引出中性线,也因IT系统电源中心点不接地,中性线上不可能带故障电压,所以不需要装四极开关。
变配电所一般不需要装用四极开关。
附设于建筑物内或单独设置的多台或单台变压器变电所内,如果做有等电位联结,则不论时TN-C-S,TN-S或TT系统都不需要安装四极开关,因为这几种系统的变压器中性点和中性线都是在变电所内直接接地,与等电位联结系统是相通的。
即使某中性线上有低压网络内传来的故障电压,但由于变压器中性点的直接接地,中性线和其他导电部分不会出现电位差,不会对维修人员构成危险。
带漏电保护的双电
源转换开关应装设四极开关,以保证正常实现漏电保护功能防止发生拒动作或误动作。
与带中性线IT系统自备电源进行双电源转换时需要装用四极开关。