低压配电系统中双电源的应用
低压双电源备自投供电系统的实现过程

.轴
3结语
圈堰结构体系计算结果
DD037基坑采用2156a工字钢作为FSPⅣ型钢板桩围堰的内支撑。 按照本方案布置内支撑的平面形式、高稃及层数,既可以满足钢板桩 的内力、变形及工字钢内支撑的内力、稳定性要求,又可以通过尽可
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重大错报风险。是—个实质性的改进,因为固有风险和控制风险均为 被审计单位所控制.注册会计师只能i平估不能改变,将两者区分开来
根据审计风险及其构成要素的含义,结合概率论的相关知识,可
得以下结论: (1)事件x发生的概率即为重大错报风险,即RMM=P(x)。 (2)被审计单位财务报表在审计前出现了重大错报。而注册会 计师可能由于审计程序设计不当或执行不力,未能发现这些重大错
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能采用角撑、减少对撑数量的方式提供较大的土方开挖工作面,方便 施工。并通过合理布置支撑的高程、层数,不对承台混凝土的分层浇 筑产生影响。且减少支撑的层数。同时,以上措施又可以大大减少工 字钢支撑的工程量,在降低造价的I仃j时缩短工期。
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复核取轴力最大及轴力和弯轴都较大的二个截面进行复核,根据 弹性支座连续桀程序计算得到的角撑弹性支座反力求和得到轴力。 根据上面计算结果,可知第5层围檩,作用荷载为最大值。其值为 394.5kN/m。围檩根据弹性支座连续梁程序计算弯矩和轴力。 复核的结果如表,列出最大内力控制截面的复核结果。
三种双电源的配置方案对开关数的要求

变压器电源和自备发电机电源之间的切换是否需要断开中性线与许多条件或因素有关,包括两电源回路的接地系统类别、两电源回路是否接入同一套低压配电柜、系统接地的设置方式,电源回路有无装设RCD或者单相接地故障保护等等,情况较为复杂。
为此,IEC标准并未做出明确的规定。
我们来看如下不同的双电源配置方案:1)两电源安装在同一场所内,且共用相同的低压配电柜,则进线回路或者双电源切换回路应当采用四极开关。
图1安装在同一场所内的双电源互投方案之故障电流从图1中,我们看到用电设备的前端安装了两只带RCD 保护的三极断路器QF11和QF21作双电源互投,我们假定QF11合闸而QF21分断。
我们看到无论是用电设备发生了单相接地故障还是三相不平衡,单相接地故障电流或者三相不平衡造成的中性线电流均有可能流过QF21回路的N线和PE 线。
因为QF21的RCD保护作用,QF21处于保护动作状态,无法进行有效的合闸。
反之亦然。
图1中从QF21回路的中性线或者PE线流过的电流就是非正规路径的中性线电流。
非正规路径的中性线电流所流经的通路有可能形成包绕环,包绕环内产生的磁场将可能对敏感信息设备产生干扰,同时还有可能产生断路器误动作。
解决的办法就是将QF11和QF21采用四极开关,切断故障电流流过的通路。
2)双路配电变压器互为备用电源,或者变压器与柴油发电机互为备用电源,且变压器和发电机的中性点均就近直接接地。
若两套电源共用低压配电柜,则进线回路应当采用四极开关,如图2所示。
图2在TN-S下进线回路和母联回路应当采用四级开关从图2中,我们看到低压配电网为TN-S接地型式,且变压器的中性点就近接地,从变压器引三相、N线和PE线到低压配电柜进线回路中。
低压进线断路器和母联断路器均为三极开关,进线断路器配套了单相接地故障保护。
正常使用时两进线断路器闭合而母联打开。
当Ⅰ母线上的用电设备发生单相接地故障时,我们看到正确的路径是:用电设备外壳→PE线→PE线和N线的结合点→Ⅰ段N线→Ⅰ段接地故障电流检测→Ⅰ段变压器。
6种常用低压电气元件的功能作用

6种常用低压电气元件的功能作用本文以图文并茂的方式介绍常用6种电气元件的原理及应用,通过了解它们在电气回路中的作用来掌握这些元件平时的运行情况。
1、低压隔离开关我们所说的隔离开关,一般指的是高压隔离开关,即额定电压在1kv及其以上的隔离开关。
高压开关电器中使用最多的一种电器,在电路中起隔离作用,它本身的工作原理及结构比较简单。
低压电气设备进行维修时,需要切断电源,使维修部分与带电部分脱离,并保持有效的隔离距离,要求在其分断口间能承受过电压的耐压水平。
刀开关即作为隔离电源的开关电器。
隔离电源的刀开关亦称作隔离开关。
隔离用刀开关一般属于无载通断电器,只能接通或分断“可忽略的电流”(指带电压的母线、短电缆的电容电流或电压互感器的电流)。
也有的刀开关具有一定的通断能力,在其通断能力与所需通断的电流相适应时,可在非故障条件下接通或分断电气设备或成套设备中的一部分。
隔离开关的主要特点1、是无灭弧能力,只能在没有负荷电流的情况下分、合电路;2、一般送电操作时:先合隔离开关,后合断路器或负荷类开关;3、断电操作时:先断开断路器或负荷类开关,后断开隔离开关。
隔离开关的功能作用1、用于隔离电源,将高压检修设备与带电设备断开,使其间有一明显可看见的断开点;2、隔离开关与断路器配合,按系统运行方式的需要进行倒闸操作,以改变系统运行接线方式;3、用以接通或断开小电流电路隔离开关的参数额定电压= 回路标称电压*1.2/1.1 倍;额定电流标准值> 最大负载电流的150%隔离开关、负载开关与断路器的区别1、隔离开关在电路中起明显断开点的作用,以保证维修时人员的安全,一般只能切断线路的空载电流,不能切断负荷电流和短路电流;2、负荷开关也起隔离作用,并且能切断负荷电流;3、断路器能切断负荷电流和短路(故障)电流,故障时能够自动跳闸。
另外,某些型号的断路器也具有隔离功能,可以作为隔离电气使用。
2、断路器断路器是能够关合、承载和开断正常回路条件下的电流,并能关合、在规定的时间内承载和开断异常回路条件(包括短路条件)下的电流的开关装置。
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:现今ATS因其先进性与稳定性,已逐渐成为低压配电系统中重要组成部分,在相关工程设计中的应用范围越来越广泛。
本文通过对双电源自动切换开关(ATS)的作用介绍,对双电源自动切换开关(ATS)在站用电系统中的应用进行了简单的分析。
关键词:双电源;自动切换开关;站用电系统;应用;分析依据IEC标准定义:双电源自动转换开关是由一或多个转换控制开关以及其他电器所组成,用来检验电路,并能够将一或多个负载电源电路自一个电源转换至其它电源的自动电器,这类电器简称为ATS。
双电源自动切换开关(ATS)主要适用于1000V交流电之内的紧急电力供应系统中,换接电源时主要负责中断负载供电。
1 双电源自动切换开关(ATS)作用总结双电源自动切换开关(ATS)是电力系统中常用的电器开关设备,主要被用来监测电源电路运行,会在两路供电电源间,选择更安全、可靠的电源进行负载供电,以确保负载用电连续性[1]。
双电源自动切换开关(ATS)的主要特点基本体现在主电源与备用电源间的快速切换,单个的双电源自动切换开关在电路中大致与两台断路器的作用相同,投入成本相对断路器要低许多。
且双电源自动切换开关主要具有两种方式:一是机械连锁,二是电气连锁,其稳定性也更高。
站用系统中双电源自动切换开关最重要的作用,就是完成主备电源的自动切换。
一般情况,双电源自动切换开关主要需能够荷载电气设备正常的过电流,但当设备产生故障问题时,例如:断路,那么此电气设备的控制系统将会阻隔其电路的主回路,进而保证设备的运行安全。
而在站用电系统中加设双电源自动切换开关后,则可以省去电气设备的保护装置,例如:减去断路器、熔断线路控住器等,能够大幅减小系统运行维护成本。
于双电源自动切换开关来讲,其操作形式主要为单双电磁线圈两种,其能实现效果基本相同[2]。
站用系统电气设备主回路一般是与主电源连接,在主电源因故障问题断电时,双电源自动切换开关能够自动的将电气设备的主回路连接到备用电路上,有效保证电力的正常供应,使电气设备依然可以平稳运行。
低压双电源切换开关配电柜原理

低压双电源切换开关配电柜原理
低压双电源切换开关配电柜是一种用于低压电力配电系统的设备,一般用于实现电力供电的双系统切换和备用电源供电的自动切换。
其原理如下:
1. 低压双电源切换开关配电柜由两个主断路器组成,分别与两个电源连接。
2. 通过控制系统的控制信号,切换开关将当前的电源切换到备用电源上。
3. 在正常情况下,切换开关将主电源连接到配电系统,并保持备用电源断开。
4. 当主电源出现故障或异常情况时,控制系统会检测到并发送信号给切换开关。
5. 切换开关接收到信号后,会打开备用电源的断路器,将备用电源连接到配电系统上。
6. 切换过程中会有一段短暂的切换时间,但通常在几毫秒内完成,以确保供电的连续性和间断时间的最小化。
7. 一旦主电源恢复正常,控制系统会再次发送信号给切换开关,将备用电源断开并切换回主电源。
8. 切换开关在切换过程中会确保电源之间的互锁,避免两个电源同时供电。
9. 切换开关还会提供监测和保护功能,检测主备电源的状态并在故障时进行报警或停电保护。
通过低压双电源切换开关配电柜的使用,可以确保在主电源出现故障时能够自动切换到备用电源,保障电力供应的连续性和可靠性。
低压开关柜中双路电源进线的设计

低压开关柜中双路电源进线的设计摘要:我国居民日常生活中的每项活动都离不开电力的支持,电力系统中的低压电力是维持居民日常生活的主力军,低压开关柜中的双路电源接线方式也尤为关键。
所以,工作人员在设计低压开关柜中的双路电源进线方式时要选取合适的方式。
一旦低压开关柜中的双路电源进线出现问题,会直接影响到低压开关柜的正常运行,还会导致其运转过程中发生安全隐患的可能大大增加,开关柜的运转效率也会大大降低,造成电力资源供应的稳定性下降,影响到居民的日常生活。
本文将在我国现有低压电力网络的面对的问题,尝试分析如何优化低压开关柜中双路电源进线的设计方式,提升电力资源供应的稳定程度。
关键词:低压开关柜;进线;双路电源;设计方案我国在过去的几十年间,已经充分意识到电力资源的重要性,在电力输送系统中已经开始大规模地使用低压配电系统,改变传统的配电模式。
传统配电模式中的低压开关柜电源进线的设计方案中对如何进线不够关注,也造成了供电系统在使用期间的耐用性和持久性都不够,从而导致在后期施工管理期间经常发生问题,对电力网络的压力日益增加,甚至经常性地出现低压配电系统供电中断,严重的情况下电力网络长时间无法修复,假以时日将会在很大程度上会对低压系统配置造成严重的破坏,难以切实保障供电稳定性,大大增加维修成本。
采取双路模式为低压配电系统开关柜供电,可以大幅度提升其运行的可靠性与稳定性。
当两个电源在运行期间发生自动配合时,其中一个电源将会不间断地进行供电,保持其运转的正常性,倘若出现故障,那么另一个电源便会自动运转,避免断电故障。
1.低压开关柜的概念描述1.1低压开关柜的基本概念和内容一般情况下在设计低压开关柜期间,所采取固定分隔的结构完成母联柜、电容柜以及进线柜设计。
若是以抽屉式结构进行出线柜设计,那么在具体设计期间必须要保证设计完成低压开关柜符合制定的标准和相关规定。
在设计期间,要保证实验活动、制作技术以及基本结构等达到规定的要求。
浅析各种双电源在市政工程中的应用
浅析各种双电源在市政工程中的应用摘要:在不同的市政工程中,由于应用要求和环境等因素的不同,对负荷的供电方式和要求也不同。
因此,需根据具体的项目条件和要求,设计出可靠、稳定和投资合理的供配电方案。
关键词:双电源、市政工程、供配电1.前言在《供配电系统设计规范》(GB 50052-2009)相关条文中,电力负荷根据对供电可靠性的要求及中断供电对人身安全、经济损失上所造成的影响程度,对负荷进行了分级,并提出了相关的供电要求。
但各项目在实际应用过程中,除了要满足规范要求外,还需考虑该项目用电负荷中断供电后产生的民事纠纷、公共安全、社会评价等带来的影响。
因此,不少重点的市政工程都对供电的保障性提出了更高的要求,以确保项目建成投运后可靠运行。
2.主体负荷占比较小的项目在某迎春花市供配电项目中,考虑项目运行具有时限性,而且项目场地在较为宽广的公园广场上,理应可按三级负荷进行供配电设计。
但项目属于较大型公共活动,而且在夜间人员集聚相对密集,如发生中断供电情况,照明系统不能正常工作,容易造成公共秩序混乱,带来人员和财产的损失。
因此,从社会综合影响方面考虑,该花市供配电需提升负荷等级来进行设计。
考虑到项目位于市中心区域,供电较为紧张,且引入不同的10kV电源投资成本较大,所以项目中对不同的用电负荷进行不同的配电方案。
首先,将花市区域照明用电负荷划分为二级负荷,将摊档用电负荷划分为三级负荷。
花市区域照明负荷约为30kW,摊档用电负荷约为115kW,主电源由市政专用变压器低压侧单回路引入供电,备用电源由临时配套的一台50kW可移动式柴油发电机提供。
当主电源中断供电时,切断摊档负荷,然后柴油发电机发动至稳态后通过ATS投入运行,保障照明的正常供电。
该项目中通过对负荷性质的分析,结合客观的电源供给条件,采用拆分不同属性的负荷进行分级,能以较少的投资同时有效保障重点负荷的供电。
系统配电图如图1所示。
图1 迎春花市活动一次回路配电系统图3.主体负荷占比较大的项目在一项雨水泵站供配电设计时,需要结合几个方面的因素综合分析和考虑。
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。
三种双电源的配置方案(实用干货)
三种双电源的配置方案(实用干货)变压器电源和自备发电机电源之间的切换是否需要断开中性线与许多条件或因素有关,包括两电源回路的接地系统类别、两电源回路是否接入同一套低压配电柜、系统接地的设置方式,电源回路有无装设RCD或者单相接地故障保护等等,情况较为复杂。
为此,IEC标准并未做出明确的规定。
我们来看如下不同的双电源配置方案:(1)两电源安装在同一场所内,且共用相同的低压配电柜,则进线回路或者双电源切换回路应当采用四极开关。
我们看图1。
图1安装在同一场所内的双电源互投方案之故障电流从图1中,我们看到用电设备的前端安装了两只带RCD保护的三极断路器QF11和QF21作双电源互投,我们假定QF11合闸而QF21分断。
我们看到无论是用电设备发生了单相接地故障还是三相不平衡,单相接地故障电流或者三相不平衡造成的中性线电流均有可能流过QF21回路的N线和PE线。
因为QF21的RCD保护作用,QF21处于保护动作状态,无法进行有效的合闸。
反之亦然。
图1中从QF21回路的中性线或者PE线流过的电流就是非正规路径的中性线电流。
非正规路径的中性线电流所流经的通路有可能形成包绕环,包绕环内产生的磁场将可能对敏感信息设备产生干扰,同时还有可能产生断路器误动作。
解决的办法就是将QF11和QF21采用四极开关,切断故障电流流过的通路。
(2)双路配电变压器互为备用电源,或者变压器与柴油发电机互为备用电源,且变压器和发电机的中性点均就近直接接地。
若两套电源共用低压配电柜,则进线回路应当采用四极开关,如图2所示。
图2在TN-S下进线回路和母联回路应当采用四级开关从图2中,我们看到低压配电网为TN-S接地型式,且变压器的中性点就近接地,从变压器引三相、N线和PE线到低压配电柜进线回路中。
低压进线断路器和母联断路器均为三极开关,进线断路器配套了单相接地故障保护。
正常使用时两进线断路器闭合而母联打开。
当Ⅰ母线上的用电设备发生单相接地故障时,我们看到正确的路径是:用电设备外壳→PE线→PE线和N线的结合点→Ⅰ段N线→Ⅰ段接地故障电流检测→Ⅰ段变压器。
双电源低压配电系统改造中实施的控制电路
被 接 到 主 备 间后,延时继电器常开接点 (— ) J 34 接通 ,
倒闸的控制回 J 备交流接触器得 电吸合, 备路供电完成。 上充得的电压高于场效应管控制栅极 ( G 路 中, 当交流 同时,备 (2 常 J 1 ) 开接点接通, 保, . 自 保证 极 ) 的导通阈值电压时, 场效应管 导通, 继 接触器触电没 J 备继电器始终是接通的。 备交流接触器 电 3 J 器J通电,31常闭) J—( 开路, 声光报警
在此, 也希望我们同行能积 ②按接收节目 的参数设置接收机, 也是必须的。 使
极地总结广播电 视维护工作的经验, 交流
找到右左两侧A C 压的最小值 , G电 并做下 其处于 显示信号强度的 状态。
促进广播电 视在新时期更好地发 ③缓慢旋转馈源方法同用 G 调整法 沟通, Ac
们从事安全播出一线人员是大有益处的
, 水平 对极化的准确调整方法, 对我 的: 再将接收机调回到预接收节目 的频道 LB N连接到馈源上相应的极化接口 即 实际工作中
调整馈源, IG 电压的最大值, 找 ̄A C J 找到最 极化或垂直极化。
大值的方法是, 分别向 右左两侧旋转, 分别 标记, 再将馈源调整到右左两侧最小 的 值 极化调整结束。
() 投低压柜中, 3 在自 安装了 一套防 生一个中性点, 当低压配电系统汇流母排 () 4 在主备电 源进线柜上, 安装了 声 零, 三相四 与 线的中 点电压N 一致, N M、 之
电 实现了 , 双回 路供电, 随着高压 供电线路 继电 器粘连检测电 路和延Bt i 投装置: , -  ̄
此时, 声光报警器报警。 值班人员 当 检测电路j— 均可)J 56 常闭辅助接点给J 41 、备(-) 延时继 通的,
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低压配电系统中双电源的应用
摘要:电力系统从发电厂、变电站、输配电线路到电力用户,在不同的环境和地有成千上万的设备及其控制和保护装置,都可能发生不同类型的故障或事故,影响电力系统正常运行。
停电会对生产造成严重影响,6月15日东芝闪存 13 分钟停电事故,导致全面暂停生产一周,到 7 月中旬才全面生产。
在未来的厂房建设中,对电力供应可靠性和质量提出了更高的要求。
供电可靠性涉及发电、传输、配电等环节,本文主要探讨低压配电环节供电系统可靠性。
关键字:停电损失双电源转换
前言:
低压配电系统中,为了保证连续供电,双电源系统必须得到重视,双电源系统主要分为市电-市电、市电-柴发双电源切换和 UPS 电源并联投切两大类,前者投切适用于有计划投切或可以接受短暂停电投切,后者适用于故障投切。
双电源投切主要包括 WTS 双电源转换、旁路双电源转换、同期并联转换。
1、双电源转换开关的工作原理
双电源系统一般是由本体和控制器两部分组成,本体装置由 2 台或者 2 台以上断路器(或类断路器)及其配件、机械结构等组成,双电源转换开关机械连锁结构在两台断路器之间,使产品具备机械连锁功能,同时电气部分连锁,使系统具备双重连锁功能。
控制器不间断对系统回路的电压进行检测,根据检测结果控制本体部分动作,完成切换。
2、双电源转换开关的特点
两台短路器之间有可靠的机械及电气连锁,杜绝两个断路器同时闭合的可能性;控制器控制,功能强大,可靠性高,扩展方便,可以根据需求选择控制器;自动切换、自动自复、手动切换、手动复位可灵活选择。
具备欠压、失压、缺相自动转换功能。
3、双电源自动切换开关的工作模式
双电源自动切换开关具有两种切换模式:自动切换和手动切换;①自动模式:自投自复(R)、自投不自复(S)、市电-柴发(F)。
前两种适用于市电-市电模
式供电,后者适用于市电-备用电源模式供电。
②手动模式:常用电源、备用电源、断开三种模式。
常用电源模式:强制常用电源供电;备用电源模式:强制备
用电源供电模式;断开模式:将两路电源断开。
4、 ATS 双电源转换开关
ATS 双电源转换开关是双系统的双电源,利用电磁线圈瞬时转变来在双电源
间进行转换,是向负荷供应电力的转换开关。
双电源转换柜开关的电磁线圈只在
做转换动作时使其通电,动作过后不再通电, 由于采用的是平时消耗电力为零的
瞬时励磁式机械保持型的结构, ATS 双电源转换柜的开关转换动作过后通过机械
性来保持触点接通状态。
在接到双电源转换柜发出转换信号前都不会改变现状.
双电源转换柜主要由以下三大结构组成:机构部分、触点部分、辅助部分。
旁路双电源转换开关
旁路隔离自动转换开关是高性能 PC 级的转换开关,特别适用于数据中心、
医疗和轨道交通等行业, 在具有传统的两路电源之间转换的功能的同时,又加
入了独特的旁路隔离转换开关。
WBTPC 旁路隔离自动转换开关除了普通同相转换
模式外,另外提供适合感性负载安全转换的延时转换模式。
WBTPC 旁路隔离自动
转换开关具有独特的双旁路隔离功能设计,可以满足在检修自动转换开关时依靠
手动旁路进行连续供电使得关键负荷的电力供应更加可靠。
出众的电气性能为您
带来极致的使用保障,更高的 EMC 兼容性可以满足复杂使用环境的不同需求。
能提供具备中性线重叠转换的 N3 产品,确保不因电源转换中断零线而造成 UPS 设备零地电压漂移。
并联转换双电源
施耐德 WOTPC 系列产品是一款代表最高性能、更多功能的自动转换开关电器,主要应用于电源进线侧市电与应急电源的转换,适用于数据中心、电信、轨道交通等行业,要求自动转换常用电源和备用电源的场合,适合市电-市电、市电-发电机、发电机-发电机的应用。
WOTPC 自动转换开关,除了普通同相转换模式外,还具备适合干性负载的延时转换模式;同时为避免普通转换过程中造成的停电状况,提供并联转换模式,保证转换过程中,不会出现因为转换而产生的短暂断电现象。
5、三种类型双电源转换开关参数对比
6、各类型双电源转换开关在供配电系统的应用
ATS 双电源转换开关主要应用在交流不高于 1000V 低压系统,正常电源和备用电源交汇处,是给重要负载供电的,对于 PC 双电源转换开关级不具备短路和过载保护能力,只具备短时耐受电流和短路接通能力,需在 PC 级转换开关前加装短路和过载保护的电气设备(熔断器、断路器),无论 PC 级还是 CB 级,都有可靠的机械和电气连锁,防止常用电源和备用电源同时闭合,ATS 的应用案例:
ATS 双电源转换(青岛某项目)
旁路双电源转换,据 GB 50174-200《8 电子信息系统机房设计规范》和
09DX009
《电子信息系统机房工程设计与安装》国家标准设计图集等相关规定要求,对供电系统可靠性、连续性有很高要求的特别重要场所,为防止当自动转换开关出现故障、损坏或自动转换开关处于检修时,影响供电系统的连续性,应设置旁路隔离抽出型自动转换开关。
且对市电与柴油发电机的切换应采用具有旁路功能的自动转换开关,自动转换开关检修时,不应影响电源的切换。
转换开关是附有中间(OFF)位置的抽出型电源转换开关,在抽出状态时,可由其抽出机构的固定框架内所设的内藏型旁路开关给负载侧供电,是可在不停
电状态下进行检修的转换开关电器,特别适合在数据中心、通信机房、金融、保
险等高供电可靠性场所设计并应用。
旁路转换(德州某项目)
并联转换开关,目前同期开关并列切换装置在我国颁布的有关法规及设计手
册中均无相关论述,随着电子技术的发展和微机监控的兴起,各种智能仪表、电
子设备和辅机系统越来越多,要求供电质量也越来越高,断电将对生产生活带来
严重的影响。
同期并联切换方式的优点是,不会造成厂用电中断和设备运行时发
生中断,极大的简化了运行操作,缩短了操作时间,减少了辅助设备的操作次数,从而提高了发电厂的安全运行水平。
特别适用于微机监控和使用电子设备较多、
自动化程度较高的场所。
并联转换(上海某项目)
7、结语
双电源转换开关在供配电系统中的应用,在很大程度上改善了供电的连续性,从双电源的性能可以看出,无论是可靠性还是工作效率方面,都为供配电系统提供了更大的空间,这一类设备,尤其是新产品的不短涌现和完善,必将在供配电系统中发挥越来越重要的作用。