双电源自动转换开关ATS的现状、选择与应用
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。
ATS转换开关的最新应用

ATS自动转换开关的最新技术与应用前言在当今高度工作化的时代下对于用电的需求和供电的稳定性日益增强,而在电力系统供电的领域中由于自动转换开关(Automatic Transfer Switches)的发明,断电已不再会对生产造成严重的危害,如医院、办公大楼、机场、捷运及高铁场站、通讯系统及军事设施等场所也同样如此。
为提高配电系统供电的可靠度及缩短因事故停电的电力中断时间及复电时间,在现今的配电系统中已越来越多的设计采用了控制切换「正常/紧急」电源的自动转换系统。
为此,本文将介绍和探讨关于自动转换开关的最新技术与相关应用。
紧急转换的类型(一)同步转换=零转换时间在此类转换中,主要电源(例如:市电台电)和备用电源(例如:柴油发电机)可以同步转换,其条件是:1、他们彼此的电压相位角必须相同2、他们彼此的频率和电压幅值都必须相等(二)准同步转换=150ms等级的转换时间此类电力转换可用于非同步电动机的不停机恢复供电。
该类转换的主要问题在于当断电时,由于电动机的残磁感应而使三相交流的频率和电压幅值减小。
如果电动机恢复供电较快而又无特别保护措施的话,会因备用电源与电动机所使用的主要电源反相而导致断电。
(三)固定时间转换=转换时间在0.5-30秒之间此类电力转换是最常用的,大多数的自动转换开关属于此类转换,主要是用于取代手动的转换操作。
此类自动转换开关通常用于「正常/紧急」的电力转换。
主要电源一般为低压配电网,而备用电源为另一路低压配电网或柴油发电机。
正常—应急的转换次序转换次序(正常侧至紧急侧及返回正常侧)需要通过电压的监测来进行,如图1。
图1正常侧电源电压失去检测和转换次序主要电源侧的输出电压瞬间失去或降低是允许的。
主要电源的电压检测计时器输出的动作通常可设置(0.4-10秒)的延迟时间。
此外,如果备用侧电源为发电机组,那就要等发电机的电压达到要求以后(几秒钟)才能发出转换命令。
转换问题及注意事项以下详细研究电源自动转换过程中的若干问题:1.在下游侧电网出现故障当转换开关的下游侧出现故障(短路、过载等)而主要电源跳脱时,建议不要进行电源的转换。
浅析空管台站供电系统中双电源自动切换开关ATS的使用

浅析空管台站供电系统中双电源自动切换开关ATS的使用空管台站供电系统是航空管制系统中不可或缺的一部分,它为航空管制系统的正常运行提供了稳定的电力保障。
在空管台站供电系统中,双电源自动切换开关ATS的使用至关重要。
本文将对双电源自动切换开关ATS的使用进行浅析,以便更好地理解其在空管台站供电系统中的作用和意义。
一、双电源自动切换开关ATS的概述双电源自动切换开关ATS是一种用于自动切换两个电源供电系统的开关设备。
它具有自动、手动和远程三种操作方式,能够实现电源的自动切换和手动控制。
在供电系统出现故障或需要进行维护时,双电源自动切换开关ATS能够自动将负载从主电源切换到备用电源,确保电力供应的连续性和可靠性。
1. 提高供电系统的可靠性2. 减少人为操作的失误双电源自动切换开关ATS可以实现自动和远程操作,减少了人为操作的失误可能性,提高了供电系统的安全性和稳定性。
双电源自动切换开关ATS能够实现主备电源的自动切换,减少了人工干预的需求,提高了供电系统的运行效率,保障了供电系统的持续稳定供电。
1. 定期检查和维护双电源自动切换开关ATS是供电系统中的重要设备,需要定期进行检查和维护,确保其正常运行。
2. 设定合理的切换时间在使用双电源自动切换开关ATS时,需要根据实际情况设定合理的切换时间,确保在主备电源切换时能够保证供电系统的持续供电。
3. 熟练掌握操作技巧使用双电源自动切换开关ATS的操作人员需要熟练掌握其操作技巧,确保在需要时能够及时、准确地进行操作。
随着科技的不断发展和进步,双电源自动切换开关ATS也在不断进行改进和更新,主要体现在以下几个方面:1. 自动化程度的提高2. 安全性的提升未来的双电源自动切换开关ATS将在安全性方面有所提升,能够更好地保障供电系统的安全运行。
3. 节能环保未来的双电源自动切换开关ATS将更加注重节能环保,采用绿色环保的材料和技术,降低能源消耗,减少对环境的影响。
浅析双电源转换开关的现状及未来发展

浅析双电源转换开关的现状及未来发展摘要:随着国民经济的发展,供电安全问题受到越来越多的重视,停电事故带来的安全隐患和经济等方面的损失也越来越大。
对于我国基础设施建设中的医院、机场、消防等重要场所来说,一旦发生停电事故,其产生的后果十分严重,所以,双电源转换开关的应用就起到了重要的作用。
在双电源转换开关的应用中,主要是在一些重要的场所中配备双电源紧急供电系统应用的,其主要是将负载电路从一个电源中转换到另一个电源,这样通过电源的转换,保证了紧急供电需求下的正常供电。
本文对双电源开关的应用现状以及其未来的发展展开讨论,希望能够为以后的工作提供帮助。
关键词:双电源转换开关;应用现状;未来发展引言:在双电源转换开关的应用中,为满足正常的供电需求提供了保障,其中机电自动转换开关的应用也比较的广泛,机电自动转换开关是机电一体化较高的高新技术产品,具有独特的设计,在应用的性价比上较高,从开关总体产品中来说,属于比较新颖的。
随着现代化建设步伐的加快,智能楼宇也已经更加普遍的建设起来,这就使得双电源转换开关的应用更加广泛,本文对其应用现状和未来发展趋势进行以下几点分析。
一、双电源转换开关的应用现状在我国高层民用建筑设计的防火规范中,明确的提到一类高层建筑要按照一级负荷进行供电,二类高层建筑应该按照二级负荷的要求进行供电。
并且在高层建筑中消防控制室、消防电梯、排烟、排风等设施的供电都要在供电一级配电箱的末端加入双电源设备,三电源自动转换装置也可以进行必要的设置。
从这一信息中,我们不难发现双电源转换开关的应用越来越广泛。
在我国的80年代,双电源转换开关的应用和研究工作还没有展开,所以,在我国需要采用双电源切换的场所不得不使用普通的接触器来投切电器,或者是采用手动投切等方式来替代双电源转换开关的应用,在普通交流接触器的投切电器的过程中,存在很多问题,比如说:噪音较大、耗费的电能多、切换功能并不十分可靠、投切容量受到普通交流接触器的容量限制。
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。
双电源自动转换开关ATS的现状、选择与应用

双电源自动转换开关ATS的现状、选择与应用 一、国内外ATS产品现状 双电源自动转换开关(ATS)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。
因此,ATS常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。
转换一旦失败将会造成以下两种危害之一:电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的。
这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。
因此,工业发达国家都把双电源自动转换开关以及配套的转换开关电器的生产、使用列为重点加以限制与规范。
我国双电源自动转换开关的研制和生产在90年代初还处于空白状态,也无国家标准。
国内所需的双电源转换装置往往由设计、成套部门用接触器、断路器等产品组合而成来替代。
这种方案性产品往往因没有经过测试检验,其可靠性、安全性存在较大隐患(尤其是用两台接触器作为两路电源转换,电气连锁极不可靠,锁极一旦失败,将造成两台电源变压器并联,电源并联的后果严重的可催毁整个供电系统。
之后由天津低压电器公司开发了由断路器+机械连锁+控制器构成自动转换开关电器。
它的进步是由产品替代方案,并按一定技术规范进行产品试验验证,产品的可靠性、安全性大大提高。
90年代中期,针对国内市场急需高性能、高可靠自动转换开关电器产品的现状,日本、法国、德国、美国等自动转换开关先后打入中国市场,在一定程度上缓解了我国市场需求。
近几年,我国的双电源自动转换开关生产企业(尤其是生产CB级ATS企业)迅速增加,其产品性能及产品质量不一,给设计、使用部门选用造成一定困难,也由于对ATS使用和选用不当,给国家财产造成很大损失。
为了规范双电源自动转换开关(ATS)及配套电器产品的生产与选用,国家质检总局于2002年12月颁布了GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》(等同IEC60947.6.1-1998)国家标准,2003年4月1日实施。
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。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
双电源自动转换开关ATS的现状、选择与应用
一、国内外ATS产品现状
双电源自动转换开关(ATS)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。
因此,ATS常常应用在重要用电场所,其产品可靠性尤为重要。
转换一旦失败将会造成以下两种危害之一:电源间的短路或重要负荷断电(甚至短暂停电),其后果都是严重的。
这不仅仅会带来经济损失(使生产停顿、金融瘫痪),也可能造成社会问题(使生命及安全处于危险之中)。
因此,工业发达国家都把双电源自动转换开关以及配套的转换开关电器的生产、使用列为重点加以限制与规范。
我国双电源自动转换开关的研制和生产在90年代初还处于空白状态,也无国家标准。
国内所需的双电源转换装置往往由设计、成套部门用接触器、断路器等产品组合而成来替代。
这种方案性产品往往因没有经过测试检验,其可靠性、安全性存在较大隐患(尤其是用两台接触器作为两路电源转换,电气连锁极不可靠,锁极一旦失败,将造成两台电源变压器并联,电源并联的后果严重的可催毁整个供电系统。
之后由天津低压电器公司开发了由断路器+机械连锁+控制器构成自动转换开关电器。
它的进步是由产品替代方案,并按一定技术规范进行产品试验验证,产品的可靠性、安全性大大提高。
90年代中期,针对国内市场急需高性能、高可靠自动转换开关电器产品的现状,日本、法国、德国、美国等自动转换开关先后打入中国市场,在一定程度上缓解了我国市场需求。
近几年,我国的双电源自动转换开关生产企业(尤其是生产CB级ATS企业)迅速增加,其产品性能及产品质量不一,给设计、使用部门选用造成一定困难,也由于对ATS使用和选用不当,给国家财产造成很大损失。
为了规范双电源自动转换开关(ATS)及配套电器产品的生产与选用,国家质检总局于2002年12月颁布了GB/
T14048.11-2002《自动转换开关电器》(等同IEC60947.6.1-1998)国家标准,2003年4月1日实施。
该标准将是今后ATS生产制造企业、设计使用单位、商业活动共同遵循的一部技术性法规文件,也将是3C认证依据的技术法规。
双电源自动转换开关(ATS)分PC有与CB级两种。
代表PC级的具有世界先进水平的产品有美国的ASCO及日本共立。
代表CB级的有法国的施耐德等。
目前,国内生产CB级ATS产品的企业约几十家,如天津低压电器公司、天津万高、等公司。
生产PC级ATS 产品的企业有无锡韩光、北京第一低压电器、上海超韩等。
生产电动式刀开关(用于双电源切换)产品的企业也有5-6家,如法国朔高美等。
自动转换开关电器(ATSE)一般由两部分组成:①自动转换开关本体;②控制器。
1.1自动转换开关本体又分两类:
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;
第二类为PC级,一体式结构(三点式)。
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。
1.2控制器
控制器也有两种形式:一种由传统的电磁式继电器构成;另一种是数字电子型智能化产品。
它具有性能好,参数可调及精度高,可靠性高,使用方便等优点。
二、产品结构分析对比及ATS的选择
目前,国内市场上用于两路电源切换的大致有三种开关:①CB级ATS;②PC级 ATS;③刀开关(电动)。
下面从产品结构、性能及所遵循的标准三个方面,分别将CB级与PC级ATS;PC级ATS与刀开关(电动)进
行对比和分析。
从中不难发现,PC级ATS是理想的双电源切换开关。
2.1 CB级与PC级ATS两者有以下区别
2.1.1两者机械设计理念不同
CB级是由断路器组成,而断路器是以分断电弧为已任,要求它的机械应快速脱扣。
因而断路器的机构存在滑扣、再扣问题;而PC级产品不存在该方面问题。
PC级产品的可靠性远高于CB级产品。
2.1.2断路器不承载短路耐受电流,触头压力小
供电电路发生短路时,当触头被斥开产生限流作用,从而分断短路电流;而PC级ATS应承受20Ie及以上过载电流。
触头压力大不易被斥开,因而触头不易被熔焊。
这一特性对消防供电系统尤为重要。
2.1.3双电源在转换过程中存在电源叠加问题
PC级ATS充分考虑了这一因素。
PC级ATS的电气间隙、爬电距离的180%、150%(标准要求)。
因而PC级ATS安全性更好。
2.1.4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,在其表现易形成阻碍导电、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ATS充分考虑了触头材料氧化带来的后果,尤其是日本共立的ATS其接点有硅合金制成,高度抗燃烧,而且当开关运行时,每一次接触自滑触点可以清理灰尘和氧化,这大大提高了ATS的使用寿命,降低了风险。
2.2PC级ATS与刀开关(电动)区别
2.2.1两者遵循的标准不同
PC级ATS符合GB/T14048.11《自动转换开关电器》。
刀开关(电动)符合GB14048.3《开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》。
2.2.2灭弧系统不同
PC级ATS充分考虑了在电源转换过程中可能出现的二次电弧击穿问题,所以对触头开距有一定要求,而且要求电弧的游离气体应迅速排放。
否则,易造成电源相间短路。
2.2.3两者电气性能要求不同
PC级ATS是在6In电流,1.05Ue电压下,接通/分断循环次数为12次;而刀开关是在3Ie/1Ue下,接通/分断5次。
两者的电气寿命、机械寿命也不同。
PC级ATS的电气寿命是在2In/1.05Ue条件下至少操作循环1000次,机械寿命5000次;而刀开关的电气寿命仅在1In/1Ue条件下操作200次,机械寿命800次。
两者电气可靠性不同。
2.2.4切换速度不同
PC级ATS切换速度一般小于0.3s;而刀开关用于双电源转换时切换速度不少于1s。
2.2.5试验方法不同
在进行接通与分断试验时,PC级ATS是在不同的电源相序下进行(灭弧能力考核较严);而刀开关对相序无要求。
通过上述对比可知PC级ATS是理想的双电源转换开关。
三、ATS产品的应用
随着经济发展,现代生活和现代工业对断电的容忍能力越来越差。
国外工业发达国家(尤其是美国和日本)把ATS及配套产品视为电源的一部分,对ATS产品选择与使用都很慎重。
在双电源紧急供电系统首选PC级产品,且开关在转换过程中不允许中间停留(即不带零位)。
其目的是增加电源的可靠性。
由于备用电源种类不同,ATS选择也应有所不同。
目前,国内备用电源有三种形式:(1)电网;(2)发电机组;(3)EPS(蓄电池组逆变)。
当备用电源为(2)或(3)时,其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。
ATS一般是不允许带大电动机或高感抗负载转换。
如大电动机负载在运行中切换,电源相位差距较大时它将受到巨大的机械应力。
同时由电动机产生的反电势引起的过电流可能造成熔断器熔断或断路器脱扣。
解决方法常采用电阻吸收或减负荷方式。
在ATS的应用电路中一般采用熔断器隔离器,它们在电路中起两个作用,一是短路保护;二是维修隔离。
。