双电源自动切换装置
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。
双电源自动切换装置工作原理

双电源自动切换装置工作原理The working principle of a dual-power automatic switching device is to ensure continuous and stable power supply by automatically switching between two power sources. 双电源自动切换装置的工作原理是通过自动在两种电源之间切换,以确保持续和稳定的电力供应。
This device is commonly used in critical systems where power disruptions are not acceptable, such as hospitals, data centers, and industrial facilities. 这种装置通常用于对电力中断要求苛刻的系统,比如医院、数据中心和工业设施。
One of the key components in the dual-power automatic switching device is the automatic transfer switch (ATS), which detects power failure and automatically transfers the load to the alternate power source. 双电源自动切换装置的关键组成部分之一是自动转换开关(ATS),它能够检测电力故障并自动将负载切换到备用电源。
When the primary power source fails, the ATS disconnects the load from the failed source and connects it to the alternate source,ensuring uninterrupted power supply. 当主电源发生故障时,ATS会将负载从故障源断开,并连接到备用源,以确保持续的电力供应。
双电源自动转换开关装置

双电源转换开关,主要有ATS及STS两种。
ATS也称ATSE,是Automatic transfer Switching equipment 的英文缩写,国家标准中文全称为自动转换开关电器,俗称双电源自动转换开关。
ATS产品的国标标准定义为由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器STS静态转换开关(Static Transfer Switch )为电源二选一自动切换系统,正常工作状态下,在主电源处于正常的电压范围内,负载一直连接于主电源。
在主电源发生故障时,负载自动切换到备用电源,主电源恢复正常后,负载又自动切换到主电源。
STS静态转换开关(Static Transfer Switch)采用先断后通(Break before Make)的切换方式,可以实现不同输入电源之间的不间断切换,为单电源负载提供双母线供电,女口:非并联UPS系统的n+1冗余、不同容量UPS系统的n+1冗余、不同型号UPS系统的n+1冗余、不同市电的冗余、市电与发电机的冗余。
STS与ATS的区别STS用于在两个独立的AC电源之间转换供电,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。
与传统的自动转换开关ATS不同,静态转换开关提供快速负载转换(一般为1/4周期),保证精密的电子设备不间断工作。
负载重新转换到主输入电源实际上是瞬时的(w 8ms)。
适合用于UPS与UPS, UPS与发电机,UPS与市电,市电与市电等任意两路电源的不断电转换。
STS静态切换开关主要由智能控制板,高速可控硅,断路器构成。
其标准切换时间为w 8ms,不会造成IT类负载断电。
既对负载可靠供电,同时又能保证STS在不同相切换时的安全性。
STS的基本应用包括电力工业的自动化系统,石化工业的电源系统,计算机和远程通讯中心,大楼的自动化和安全系统,以及其他对电源中断敏感的设备。
双电源自动切换开关工作原理

双电源自动切换开关工作原理详解双电源自动切换开关指的就是一种由微处理器控制,用于电网系统内部网电与网电,网电与发电机电源之间启动切换装置,它可以实现电源的连续源供电。
当遇到常用电突然故障或停电情况时则可通过双电源自动切换开关使其自动切换。
双电源自动切换开关指的就是一种由微处理器控制,用于电网系统内部网电与网电,网电与发电机电源之间启动切换装置,它可以实现电源的连续源供电。
当遇到常用电突然故障或停电情况时则可通过双电源自动切换开关使其自动投入到备用电源上,使设备仍能正常运行,在生活中最为常见的使用在电梯、监控设施、消防、照明等地方,下面就是小编对于双电源自动切换开关工作原理具体介绍。
双电源自动切换开关工作原理简单的来说就是一路常用一路备用电源之间的替换,当常用电突然发生故障或停电时,由一个或几个转换双电源自动切换开关和其它必需的电器组成,用于检测电源电路,并将一个电源自动转换到另一个电源,是一种性能完善、自动化程度高、安全可靠、使用范围广的双电源自动转换开关。
下面就是对于双电源自动切换开关工作原理的详解。
双电源自动切换开关-结构在了解双电源自动切换开关工作原理之前,我们先来认识一下双电源自动切换开关的结构组成部分,在市场上比较常见的双电源自动切换开关一般都是由:开关本体和控制器两者结合组成,开关本体有整体式和断路器之分,是双电源自动切换开关判断质量好坏的关键因数,控制器功能主要用于检测电源的工作状况,当被检测电源发生故障或突发事故时,控制器就会发出指令,开关本体则从一个电源快速的转换至另一电源。
双电源自动切换开关-工作原理双电源自动切换开关的工作原理是当常用电源因故停电或出现故障,在一段时间内无法恢复供电情况下,切除常用电各断路器拉开双投防倒送开关至自备电源一侧,保持双电源切换箱内自备电供电断路器处于断开状态。
待自备电源机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关和自备电源控制柜内各断路器。
逐个闭合各备用电源断路器,向各负载送电。
双电源切换装置原理

双电源切换装置原理双电源切换装置是一种常用于电力系统的设备,它可以在主电源出现故障时,自动地将备用电源切换到工作状态,从而确保电力供应的连续性。
该装置的原理是基于电路的控制和保护机制,下面将详细介绍其工作原理。
1. 双电源切换的背景在电力系统中,主电源是电力供应的主要来源,而备用电源则是在主电源故障或维护时提供电力的替代方法。
为了保证设备和系统的正常运行,需要将双电源进行切换,以确保供电的可靠性和连续性。
2. 双电源切换装置的组成双电源切换装置通常由主电源、备用电源、切换装置和控制系统组成。
主电源和备用电源分别通过电源切换装置与电力系统连接,而控制系统则负责监测主电源的状态,并在检测到故障时,通过切换装置将备用电源接入电力系统。
3. 主电源的检测与切换主电源的状态检测是双电源切换装置的核心功能之一。
一般来说,主电源的工作状态可以通过检测系统的电压、电流、频率等参数来判断。
当检测到主电源的参数超出设定范围或丢失时,控制系统会立即启动备用电源,并通过切换装置将其接入电力系统。
4. 切换时间和过渡过程双电源切换装置的性能指标中,切换时间被认为是一个重要的指标之一。
切换时间是指从主电源失效到备用电源接入电力系统的时间间隔。
通常,切换时间应控制在几毫秒的范围内,以确保设备的正常运行。
在切换过程中,双电源切换装置需要进行一系列的保护措施,以确保过渡过程中不会对电力系统和设备造成不良影响。
这些保护措施包括电压平衡、频率稳定、短路保护等。
5. 控制系统的功能控制系统是双电源切换装置的核心部分,它负责监测主电源的状态、控制切换装置的动作,并确保整个切换过程的安全可靠。
控制系统通常包括传感器、信号传输、逻辑控制等组成部分。
6. 双电源切换装置的应用领域双电源切换装置广泛应用于各种电力系统,例如交通设施、船舶、数据中心、医疗设备等。
在这些系统中,电力供应的可靠性和连续性对设备和系统的正常运行至关重要,双电源切换装置为其提供了一种有效的备用电源切换解决方案。
双电源切换装置标准

双电源切换装置标准
双电源切换装置的标准因用途和级别而异。
PC级双电源切换开关能够接通和承载电流,但不能切断短路电流。
其执行机构是隔离开关,不具备短路电流分断能力,但应满足承载短路耐受电流的能力。
CB级双电源切换开关则能够接通和承载,并能切断短路电流。
在使用场合方面,不同的应用场合对双电源切换装置的要求不同。
例如,对于安全照明的电源和人员密集场所的疏散指示照明,要求切换时间不大于,这种情况下应采用PC级双电源切换装置;而金融、商业交易场所的切换时间要求不大于,备用照明电源的切换时间要求不大于5s,这些场合应采用CB级双电源切换装置。
另外,双电源切换装置还需要满足一些基本的工作条件。
例如,周围温度不能超过40℃或低于-5℃,24小时平均值不超过35℃(特殊订货除外)。
安装地点的海拔高度应不超过2000m。
相对湿度在周围空气温度为40℃时不超过50%,在较低温度下可以有较高的相对湿度,在最湿月的月平均最
低温度不超过+25℃,该月的月平均最大相对湿度不超过90%。
此外,污染等级应为3级,外磁场不应超过在磁场的5倍。
以上信息仅供参考,如有需要,建议您查阅相关标准文件或咨询电气工程师。
双电源自动切换开关工作原理

双电源自动切换开关工作原理双电源自动切换开关是一种用于保障电路和设备安全运行的重要装置,它可以实现两个电源之间的自动切换,确保电路在一个电源异常时可以立刻切换到备用电源上,从而防止电路或设备因单一电源故障而引发的问题。
下面我们就来详细了解一下双电源自动切换开关的工作原理。
1. 双电源自动切换开关的结构特点双电源自动切换开关通常由控制系统、主回路、备用回路和机械传动部分四个部分组成。
其中,控制系统主要由控制电路和动作电路组成,用于控制开关的动作和运行;主回路主要由主电源、负载和主开关组成;备用回路主要由备用电源、负载和备用开关组成;机械传动部分主要由手动和自动两种切换方式组成。
2. 双电源自动切换开关的工作原理双电源自动切换开关的工作原理主要包括三个步骤:检测电源状态、切换电源和保护负载。
第一步,检测电源状态:当主电源工作正常时,控制电路将主回路的主开关接通,让主电源为负载供电,同时将备用回路的备用开关断开,使备用电源不对负载供电。
当主电源异常时,控制电路会自动检测到并控制主开关断开,同时控制备用开关接通,使备用电源为负载供电。
第二步,切换电源:当检测到主电源异常时,控制电路会自动控制备用开关的接通,将备用电源为负载供电。
在切换电源的过程中,控制电路还要确保主开关与备用开关的动作同步,防止由于动作不一致而对负载造成影响。
第三步,保护负载:在电源切换完成后,控制电路还要对负载进行检测和保护。
如果负载超载、短路或者其他异常情况,控制电路会自动采取相应的措施,防止对电路和设备造成损害。
综上所述,双电源自动切换开关的工作原理是通过控制和切换主、备用电源完成的,可以保障电路和设备的安全运行。
在实际应用中,双电源自动切换开关还可以配合UPS电源等设备一起使用,进一步提高系统的可靠性和稳定性。
HQ2西门子双电源切换装置

从常用电源被检测到断相、欠电压、过电压的瞬间起至主触头闭合备用电源为止的时间(包括分闸延时 t1+合闸
延时 t2)见表:
总转换动作时间表
型号
最小转换 动作时间 (Tmin)
总转换动作时间可调 T (T=Tmin+t1+t2)
分闸延时 t1
合闸延时 t2
HQ2 R(S、F)-63~250 HQ2 R(S、F)-400
6
自投自复式自动切换控制器(R 型)控制功能见表。
HQ2 系列智能型双电源自动切换装置
自投自复式自动切换控制器(R 型)控制功能表
常用电源 备用电源
控制功能
正常 正常 异常 恢复正常 异常 技术备注:
正常
常用电源供电:QN 合,QR 分。
异常
常用电源供电:QN 合,并且控制器报警备用电源有故障。
正常 正常 异常
AC380 (400)
极数
额定短路 分断能力 Icn (有效值)
kA
三极
25
四极
三极
25
四极
三极 50
四极
三极
65
四极
三极
65
四极
三极
65
四极
三极
65
四极
额定短路 接通能力 Icm (峰值)kA
52.5
52.5
105
143
143
143
143
3
HQ2 系列智能型双电源自动切换装置
动作时间
□ 总转换动作时间
QR分表示备用电源的断路器分闸;QN合表示常用电源的断路器合闸;
t1:分闸延时(最长延时60秒,最短延时0.5秒,出厂整定在最短);
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工程名称 配电箱编号 自动模式(旋钮旋至自动模式) 断开主电,备用电源是否自动投入 1 备用电源自动投入后,用万用表测量双电源切换装 L1-L2电压值: 置输出端电压 L1-N电压值: 送入主电,主用电源是否自动投入 2 备用电源自动投入后,用万用表测量双电源切换装 L1-L2电压值: 置输出端电压 L1-N电压值: 是□ L2-L3电压值: L2-N电压值: 是□ L2-L3电压值: L2-N电压值: 否□ L1-L3电压值: L3-N电压值: 否□ L1-L3电压值: L3-N电压值: 双电源切换装置型号
手动模式(旋钮旋至手动模式) 1 2 3 使用手柄,切换至主电,是否正常运行 使用手柄,切换至备电,是否正常否□
调试记录: 此配电箱的双电源切换装置外部检查接线无误,主备电自动切换正常/不正常,有/无异响,主备电及断电手动切换正常/不正常,有/无异响,此装 置主备电输出端电压正常/不正常。 调试结论: 经试运行,符合/不符合相应规范规定。 施工单位:xxxxxxxx工程有限公司 调试人员(签字): 日期: 监理单位:xxxxx工程顾问有限公司 现场人员(签字): 日期: 建设单位:xxxxx城投集团 现场人员(签字): 日期: