ATSE双电源自动转换开关
ats双电源开关工作原理(一)
ats双电源开关工作原理(一)ATS双电源开关工作原理解析1. 什么是ATS双电源开关ATS(Automatic Transfer Switch)双电源开关,又称为自动切换开关,是一种用于在主电源故障或异常情况下实现自动切换到备用电源的装置。
它主要用于确保关键供电设备在主电源故障时能够无缝切换到备用电源,保障电力供应的连续性和可靠性。
2. ATS双电源开关的工作原理ATS双电源开关主要由自动切换控制器、主电源供电线路、备用电源供电线路和负载设备组成。
其工作原理如下:2.1 主电源供电状态1.当主电源正常供电时,自动切换控制器监测到主电源电压稳定,并通过内置的电压监测电路来确保电压在设定范围内。
2.在主电源供电状态下,自动切换控制器将主电源的电源输出与负载设备相连接,主电源为负载设备供电。
2.2 主电源故障状态1.当主电源发生故障或电压异常(超过设定范围)时,自动切换控制器感知到电源状态的变化。
2.在主电源故障状态下,自动切换控制器会迅速断开主电源供电线路,并切换到备用电源供电线路。
3.同时,自动切换控制器会监测备用电源的电压稳定性,并确保备用电源电压在设定范围内。
4.一旦备用电源电压稳定,自动切换控制器会将备用电源的电源输出与负载设备相连接,实现无缝切换。
5.在主电源恢复正常后,自动切换控制器会再次迅速切换回主电源供电状态。
3. ATS双电源开关的应用ATS双电源开关广泛应用于保证关键设备和系统的持续供电,例如:•数据中心:保障服务器设备稳定运行,避免数据中断和丢失。
•医疗设备:确保医疗设备不会因为电力问题而停止工作,保障患者生命安全。
•电信基站:持续供电以保证通信网络的正常运行。
•工业自动化:保证生产线不会因为电力问题而停工,避免生产损失。
4. 总结ATS双电源开关是一种关键的设备,能够在主电源故障时实现无缝切换到备用电源,保证关键设备和系统的持续供电。
通过自动切换控制器的监测和切换功能,使得电力供应更加可靠,极大地减少了电力故障可能带来的影响和损失。
自动转换开关电器(ATSE)的分类及特点
自动转换开关电器(ATSE)的分类及特点【摘要】随着社会的发展,各行业对供电的质量和可靠性都有了非常高的要求,提供常用、备用两路独立的电源切换的装置——双电源自动转换开关电器的应用需求越来越广泛,技术性能要求也越来越高。
本文对双电源自动转换开关电器进行了系统地分类,并对双电源自动转换开关电器在实际使用过程中表现出的优、缺点进行了深入的分析,为今后双电源自动转换开关电器的选用提供了依据。
【关键词】双电源自动转换开关;分类;特点Auto conversion switch the classification and characteristics of the electric appliances(ATSE)Zhang Yue-qing(Xinjiang university building design institute for research Urumqi Xinjiang 830008)【Abstract】Along with society of development, quality and credibility of each profession to power supply all had very Gao of request, provide in common use, back up two road independence of the power supply cut over of equip-double power supply auto conversion switch electric appliances of application need more and more extensive, technique function request also more and more.This text to double power supply auto conversion switch the electric appliances carried on systematically classification, and to double power supply auto the conversion switch electric appliances is in actually the usage the process performance of excellent, the weakness carried on thorough of analysis, for aftertime double power supply auto conversion the choose of switch electric appliances used to provide basis.【Key words】????????1. 双电源自动转换开关在社会中的应用随着现代各行业的快速发展,众多行业如医院、机场、高层建筑、变电站等对供电的可靠性都有了非常高的要求。
什么是ATSE
ATSEATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)即自动转换开关电器;是由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路(失压、过压、欠压、断相、频率偏差等)、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器。
如市电与发电的转换,两路市电的转换;主要适用于低压供电系统,即额定电压交流不超过1000V 或直流不超过1500V ,在转换电源期间中断向负载供电。
1.ATSE的定义1.1 转换开关电器(转换开关)Transfer Switching Device (Transfer Switch)将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。
1.2 自动转换开关电器(ATSE) Automatic Transfer Switching Equipment (AT SE)由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。
电气行业中简称为“双电源自动转换开关”或“双电源开关”。
2.ATSE的分类ATSE 可分为两个级别:PC 级和CB 级。
PC级ATSE :只完成双电源自动转换的功能,不具备短路电流分断(仅能接通、承载)的功能;CB级ATSE :既完成双电源自动转换的功能,又具有短路电流保护(能接通并分断)的功能。
3.ATSE的发展历程电源切换系统类产品发展大体经历了三类:接触器类、塑壳断路器类/负荷隔离开关类、一体式自动转换开关电器类。
3.1 接触器类此类电源切换系统以接触器为切换执行部件,切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能,一般为非标产品,缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电,容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。
因为是非标产品,其组成元器件较多,产品质量受元器件、制造工艺制约,故障率较高,现已逐渐被新产品代替。
自动转换开关(ATSE)概念简介
自动转换开关(ATSE)概念简介ATS也称ATSE,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.ATS与UPS、EPS在名称上比较容易混淆。
EPS是中文名为应急电源装置。
ATS(ATS)中文名为自动转换开关电器。
ATS适合应用于建筑领域消防等关键负荷的双电源供应,EPS适合应用于EPS是以解决应急照明、事故照明、消防设施等一级负荷供电设备为主要目标,提供一种符合消防规范的具有独立回路的应急供电系统。
UPS主要是为IT行业设备提供用电,提供纯净、不间断的后备电源。
柴油发电机供电方式适合应用于在需要长时间后备电源的供电场所与ATS、EPS、UPS配合使用。
双电源,是集开关与逻辑控制于一体,无需外加控制器,真正实现机电一体化的自动转换开关,具有电压检测、频率检测、通讯接口、电气、机械互锁等功能,可实现自动、电动远程、紧急手动控制。
操作是由逻辑控制板以各种逻辑命令来管理电机、变速箱的操作运行来实现电机带动开关弹簧蓄能,瞬时释放的加速机构,快速接通分断电路或进行电路转换,通过明显可见状态实现安全隔离,极大的提高了项电气性能与机械性能。
开关适用于供电系统的主电源与备用电源的自动转换或两台负载设备的自动转换及安全隔离等。
转换开关主要是用于交流50Hz,额定电压440V,直流额定电压220V,额定电流16至4000A的配电或电动机网络中一主一备或互为备用电源切换系统及市电和发电机组的负荷切换。
同时可用于不频繁接通与分断电路及线路的隔离之用。
产品广泛应用于消防、医院、银行、高层建筑等不允许断电的重要供电场所的输、配电系统及自动化系统。
自动转换开关符合:GB14048.3-2008《低压开关设备和控制设备第3部分:开关、隔离器、隔离开关以及熔断器组合电器》,GB/T14048.11-2008《低压开关设备和控制设备多功能。
ATS双电源自动转换开关
双电源自动转换开关(ATSE)分为CB级和PC级两个级别。
CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。
PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE。
使用类别:AC-33B,适用电动机混合负载,即包含电动机,电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断6le,cosφ=0.5。
使用类别:AC-31B,适用无感或微感负载,接通与分断电流为1.5le,cosφ=0.8。
带漏电保护ATS的选择:ATS是否要加装漏电保护,主要取决于负载的使用性质和特点,为了防触电和确保人身安全,需要加装漏电保护,但在消防负载时为了保证电源的连续性和可靠性,又不希望加装漏电保护,这两者相互矛盾,所以建议非消防使用的ATS在电源侧和负载侧不宜加装总漏电保护,若须加装时建议加装在转换后各自出线的支路上,消防使用的ATS电源侧和负载侧不应加装漏电保护。
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双电源自动转换开关ATSE选用规范
ATSE选用规范一、建议双电源自动转换开关电器(ATSE)采用专用型PC级,驱动方式采用励磁驱动机构(专用型)。
目前市场上性价比高。
专用型PC级产品是最新一代的双电源转换开关产品(业内称为第四代),是代表双电源产品发展的方向,这在最新版《民规》里专门做了说明。
1、双电源四代产品的划分:第一代为交流接触器型、第二代为电机驱动断路器型即派生型CB级产品、第三代为电机驱动隔离开关型即派生型PC级产品)划分依据:《合理选择与使用自动转换开关电器(ATSE)》(作者:曲德刚 GB14048.11国家标准首席起草人、上海电科所副总工、中国低压电器行业协会会长)2、双电源产品的发展方向依据:国家JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》2008版中首次对双电源自动转换开关进行了描述:7.5 低压电器的选择7.5.4 近几年,配电系统中采用的双电源转换技术,已经由电器元件组装式双电源自投箱过渡到一体化的自动转换开关电器(ATSE)。
注:组装式即是派生型拼装结构,一体化即是专用型励磁一体结构。
专用型PC级产品完全满足消防、应急负荷使用要求。
依据:GB 14048.11—2008《低压开关设备和控制设备第6-1部分:多功能电器--转换开关电器》(起草人:曲德刚);JB/T 10980—2010《转换开关电器(TSE)选择和使用导则》(起草人:曲德刚);GB/T 21208-2007《低压开关设备和控制设备-固定式消防泵驱动器的控制器》(起草人:曲德刚);这三个标准的要求是:消防泵负载及其它消防电器如消防电梯、正压送风机、排烟风机等消防设施选用TSE的原则是:自动转换开关电器应符合GB/T 14048.11中PC级(见GB/T 14048.11中第3章)的要求,同时其操作机构应能保证负载电路不能长时间地与常用电源和备用电源断开1)。
1)是指ATSE仅具有二个工作位置。
应急负载停止运行后可能带来生命和财产的危害,因此,选用TSE 时应重视其可靠性、安全性。
双电源自动切换开关(ATSE)技术规格书-低压
自动转换开关(ATS)技术规格书:(低压)1、双电源切换装置(ATSE)应采用PC 级一体化产品,符合2008版GB/T 14048.11标准,获得CCC认证证书。
2、自动转换开关额定绝缘电压为690V,额定冲击耐受电压4KV(以CCC报告为准)。
3、自动转换开关为两位置转换开关:含常用侧、备用侧,不应该有中间位置。
4、自动转换开关为PC 级双投型,直流线圈瞬间激磁驱动,线圈在正常情况下不通电,只有在转换的瞬间通电,触头转换时间小于50 毫秒。
5、开关本身具备机械连锁机构,无需外置机械连锁机构。
6、中性线应具备先接后离的功能,以避免转换过程中,某一相电压突然升高,中性线的容量和相线的容量相等,并都带有灭弧室,禁止采用中性线重叠切换。
7、控制器具有手动转换按键,通过按键可将负载带电转换至任一路电源,并保持在此路电源上,直至电源失效。
8、控制器具备同相监测功能,可实现同相转换。
9、控制器具备故障自诊功能,可智能判断故障原因。
控制器配有液晶显示器,具备事件纪录功能,在无人值守时,可自动记录ATS 的每一个动作及发生的时间。
3.1 CB级与PC级ATSE两者有以下几点区别3.1.1两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级机构不存在该方面问题。
因而PC级产品的可靠性远高于CB级产品。
3.l.2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触头不易被斥开,也不易被熔焊。
这一特性对消防供电系统尤为重要。
3.l.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、爬电距离一般是断路器的电气间隙、爬电距离的180%、150%(标准要求)。
双电源自动转换开关ATSE选用规范
双电源自动转换开关ATSE选用规范
一、综述
1、双电源自动切换开关(ATSE)是一种自动切换,可以在主电源和备用电源之间实现无缝切换的开关装置,主要用于工厂、车站、电站、医院等重要机构或设备的安全运行。
它可以自动检测电源故障,自动切换到另一电源。
如果双重电源的信号都完好无损,可以维持当前状态,否则根据电源故障的状态,自动切换到另一电源。
2、双电源自动切换开关(ATSE)主要由信号传感器、A/B系统切换模块、故障诊断组件、结构组件和软件等组成,其功能是可以自动检测电源故障,自动切换到另一电源,实现安全可靠的双电源切换。
二、双电源自动切换开关(ATSE)选用规范
1、性能参数
(1)电压范围:47~63Hz,电压额定值由240V、400V、480V三种;
(2)切换时延:应小于2s;
(3)接触器最大可靠寿命:应不少于50万次;
(4)故障报警:应配备可视报警灯;
(5)启动状态:应具有状态记录功能;
(6)环境温度:-25℃~+55℃。
2、安装及使用环境
(1)安装地点:室内,干燥的地方;
(2)安装方式:固定安装;
(3)周围空气温度:-25℃~+55℃;(4)周围空气相对湿度:≤95%;。
ATSE双电源自动开关浅谈
目前 , T E在 市场上主要分 为三大系列 , AS 励磁式 、 双断 路 器式 、 机电一体智能式。其 中机电一 体智能式( C级) P 有国 内沈阳斯沃电器有 限公司生产的 G D系列产品 , L 国外生产的
标 准 中所 提 到 的 C B级 A S ,它 是 由两 断路 器 改 造 而 成 , TE 另
G D控制板性能 , L 采用继承开关式 电源 , 电路具有过 载, 短路保 护 , 分别提供 5 8 1V, 中 5 V、V、2 其 V为 C U芯 片供 电, P
8 V为 比较检测电路供电 ,2 1V为供 电及执行转换继 电器 、 外
配机械联锁装置 , 可具有短 路或过 电流保 护功能 , 是机 械 但 联 锁不可靠 。励磁式专用转化开关为第 三代 , 它是 由励磁式 接触器外加控制器构成 的一个整体装置 ,机械联锁 可靠 , 转
换 由电 磁 线 圈 产 生 吸 引力 来 驱 动 开 关 , 度 快 。 电 动 式 专 用 速 转 换 开关 为 第 四代 , P 是 C级 A S 其 主体 为符 合 隔离 开 关 , T E,
AS T E的 发 展 过 程 和发 展 趋 向 可 以看 出 , C级 A S P T E在 工 程
两个级别 , 由于 C B级 A S T E存在着体积 大 , 动作 速度慢 , 机 械联 锁可靠性较差等缺点 , 其应 用领域正在逐步缩小 , P 而 c 级AS T E由于其 结构简单 , 体积小 , 自身联锁 , 转换速度快 , 安
我们为什么要单独对 P C级 A S T E进行 阐述的理由。
3 P C级 r E的 选择 s
两断路器型 、励磁式专用转换开关和电动式 专用转换开关 。 两接触 器型转换开关为第一代 , 是我 国最早生产 的双电源转 换 开关 , 它是 由两 台接触器搭 接而成 的简 易电源 , 种装置 这 因机械联锁不可靠 、 电大等缺 点 , 耗 因而在工程 中越 来越少 采用。 两断路器式转换开关为第二代 , 也就是国家标准和 IC E
双电源自动转换开关ATSE选用规范
ATSE选用规范一、建议双电源自动转换开关电器(ATSE)采用专用型PC级,驱动方式采用励磁驱动机构(专用型)。
目前市场上性价比高。
专用型PC级产品是最新一代的双电源转换开关产品(业内称为第四代),是代表双电源产品发展的方向,这在最新版《民规》里专门做了说明。
1、双电源四代产品的划分:第一代为交流接触器型、第二代为电机驱动断路器型即派生型CB级产品、第三代为电机驱动隔离开关型即派生型PC级产品)划分依据:《合理选择与使用自动转换开关电器(ATSE)》(作者:曲德刚 GB14048.11国家标准首席起草人、上海电科所副总工、中国低压电器行业协会会长)2、双电源产品的发展方向依据:国家JGJ 16-2008《民用建筑电气设计规范》2008版中首次对双电源自动转换开关进行了描述:7.5 低压电器的选择7.5.4 近几年,配电系统中采用的双电源转换技术,已经由电器元件组装式双电源自投箱过渡到一体化的自动转换开关电器(ATSE)。
注:组装式即是派生型拼装结构,一体化即是专用型励磁一体结构。
专用型PC级产品完全满足消防、应急负荷使用要求。
依据:GB 14048.11—2008《低压开关设备和控制设备第6-1部分:多功能电器--转换开关电器》(起草人:曲德刚);JB/T 10980—2010《转换开关电器(TSE)选择和使用导则》(起草人:曲德刚);GB/T 21208-2007《低压开关设备和控制设备-固定式消防泵驱动器的控制器》(起草人:曲德刚);这三个标准的要求是:消防泵负载及其它消防电器如消防电梯、正压送风机、排烟风机等消防设施选用TSE的原则是:自动转换开关电器应符合GB/T 14048.11中PC级(见GB/T 14048.11中第3章)的要求,同时其操作机构应能保证负载电路不能长时间地与常用电源和备用电源断开1)。
1)是指ATSE仅具有二个工作位置。
应急负载停止运行后可能带来生命和财产的危害,因此,选用TSE 时应重视其可靠性、安全性。
人民电器 RDH5DS系列双电源自动转换开关 产品说明书
RDH5DS 系列双电源自动转换开关RDH5DS 双电源自动转换开关(ATSE),是集开关与逻辑控制于一体、真正实现机电一体化的新型自动转换开关;它适用于交流50Hz 、额定电压AC400V 、约定发热电流630A 以下的供电系统,具有电源检测、保护、电气机械互锁等功能;可实现全自动、强置"0"、紧急手动等操作,广泛应用于供电系统,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、可靠运行及安全隔离等。
开关由控制线路板发出各种逻辑命令管理电机,由电机带动开关主体部分的操作机构,快速地接通与分断电路或进行电路转换,通过明显可见状态实现安全隔离。
产品符合:GB/T 14048.11标准。
产品概述选型指南正常工作条件与安装条件□ 海拔:安装地点海拔不超过2000m ;□ 安装类别:Ⅲ类;□ 污染等级:3级;□ 温度:;□ 湿度:;□ 安装环境:;周围空气温度上限不超过+40℃,且其24h 内的平均值不超过+35℃,下限不低于 -5℃大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低温度下允许有较高的 相对湿度,例如+20℃时达90%。
对于温度变化偶尔产生在产品上的凝露应采取特殊的措 施;注:如果上述条件不满足,订货时应与制造商协商产品使用在无爆炸危险的介质中,且介质无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体与 导电尘埃的地方。
产品安装在无冲击振动及无雨雪侵袭的地方,安装板与各方向倾斜度不 超过5°;产品安装场所附近的外磁场,在任何方向不应超过5倍的地球磁场096结构与原理□□□□□□□结构该双电源采用两进一出结构设计,降低用户使用成本,提高用户安装效率:电气钥匙锁:控制开关内部控制线路电源,电气锁开启时,开关可实现全自动、强置"0"、电气锁关闭时,开关只能手动操作双电源,避免因误操作造成事故。
操作手柄:使用操作手柄手动操作时,必须先关闭电气锁。
ATSE自动转换开关器 AC-33 PC类别
ATSE编辑ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)即自动转换开关电器;是由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路(失压、过压、欠压、断相、频率偏差等)、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换到另一个电源的电器。
如市电与发电的转换,两路市电的转换;主要适用于低压供电系统,即额定电压交流不超过1000V 或直流不超过1500V ,在转换电源期间中断向负载供电。
目录1ATSE的定义2ATSE的分类3ATSE的发展历程4ATSE的选用5正常工作条件1ATSE的定义1.1 双电源转换开关电器(转换开关)Transfer Switching Device (Transfer Switch)将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。
1.2 自动转换开关电器(ATSE) Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE)由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。
电气行业中简称为“双电源自动转换开关”或“双电源开关”。
2ATSE的分类ATSE 可分为两个级别:PC 级和CB 级。
PC级ATSE :只完成双电源自动转换的功能,不具备短路电流分断(仅能接通、承载)的功能;CB级ATSE :既完成双电源自动转换的功能,又具有短路电流保护(能接通并分断)的功能。
3ATSE的发展历程电源切换系统类产品发展大体经历了三类:接触器类、塑壳断路器类/负荷隔离开关类、一体式自动转换开关电器类。
3.1 接触器类此类电源切换系统以接触器为切换执行部件,切换功能用中间继电器或逻辑控制模块HYCQ5M-100组成二次回路完成控制功能,一般为非标产品,缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电,容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。
双电源自动转换开关常识
双电源自动转换开关常识符合标准IE60947-6-1:1998(版)《低压开关设备和控制设备第六部份、自动转换开关电器》《低压开关设备和控制设备、自动转换开关电器》名词术语双电源自动转换开关(ATSE)分为CB级和PC级两个级别。
CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。
PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE。
使用类别:AC-33B,适用电动机混合负载,即包含电动机,电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断6le,cosφ=。
使用类别:AC-31B,适用无感或微感负载,接通与分断电流为,cosφ=。
双电源自动转换开关的选择与使用当市电与发电机电源转换时,首先应考虑发电机的特殊性,确认市电断电后,发电机自动启动,待发电机电源各项指标达到稳定值后才能输出,并具有互联装置。
按转换时间选择和使用ATS1? 根据国家与行业有关规范要求,对于消防设备的双电源转换,其转换时间越快越好,但考虑目前我国的供电技术条件,规定在30s以内。
当消防设备处于运转期间,若突然出现断电,势必引起电源的转换,由于转换时间长会使消防设备停止运转而影响使用,因此必须增加二次控制环节保证消防设备继续工作,故在选择ATS时应优先选择转换时间快的产品。
2? 对于应急照明,根据目前我国设计的时间做法,一般采用城市电网的电源作为应急照明供电。
为了满足使用需要和利于安全,允许使用城市电网供电,但是采用ATS作为应急照明时,在正常电源断电后,其电源转换时间应当满足:疏散照明≤15s(有条件时宜缩短转换时间),备用照明≤15s(金融商品交易场所≤),安全照明≤。
3? 当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和转换的全部时间不应大于15s。
四极型ATS的选择与使用⑴⑵带漏电保护的双电源转换开关应采用四极型开关。
两个电源开关带漏电保护时,其下级电源转换开关应采用四极型开关。
⑶两种不同接地系统间的电源转换开关应采用四极型开关。
ATS双电源自动切换开关各个厂家比较
ATS双电源自动切换开关各个厂家比较ASCO、共立、GE、施耐德W-OTPC产品比较双电源自动切换开关即双电源。
双电源是指:一种由微处理器控制,用于电网系统中网电与网电或网电与发电机电源启动切换的装置,可使电源连续源供电。
双电源,当常用电突然故障或停电时,通过双电源切换开关,自动投入到备用电源上,(小负荷下备用电源也可由发电机供电,)使设备仍能正常运行。
最常见的是电梯、消防、监控上。
PC级双电源:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的双电源双电源若选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器则属于PC级自动转换开关。
不具备保护功能,但其具备较高的耐受和接通能力,能够确保开关自身的安全,不因过载或短路等故障而损坏,在此情况下保证可靠的接通回路。
CB级双电源:配备过电流脱扣器的双电源,它的主触头能够接通并用于分断短路电流双电源若选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器则属于CB级自动转换开关。
具备选择性的保护功能,能对下端的负荷和电缆提供短路和过载保护;其接通和分断能力远大于使用接触器和继电器等其他元器件。
ATS也称ATSE,是Automatic transfer Switching equipment的英文缩写,1.ATSE的定义 1.1 双电源转换开关电器(转换开关)Transfer Switching Device (Transfer Switch) 将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。
1.2 自动转换开关电器(ATSE) Automatic Transfer Switching Equipment (ATSE) 由一个(或几个)转换开关电器和其它必需生产美国日本共美施耐价格业绩 ASC厂家立国德-奥O KYORIG南E-STUZENITH的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。
电气行业中简称为“双电源自动转换开关”或“双电源开关”。
双电源自动转换开关(ATSE)的选用及应用研究
双电源自动转换开关(ATSE)的选用及应用研究摘要:通过现行制造和设计规范的要求,结合市场现状和应用场景,探讨双电源自动转换开关(ATSE)的选型及应用要点。
关键词:转换开关电器(TSE)、自动转换开关(ATSE)、PC级、使用类别、转换时间、控制器、设计位置、市场现状。
Wuhuizhou(Shanghai Lujiazui Financial and Trade Zone Development Co., Ltd., Shanghai, 200123)Abstract: According to the requirements of current manufacturing and design specifications, combined with the current market situation and application scenarios, this paper discusses the selection and application points of dual power automatic transfer switch (ATSE).Key words: transfer switching equipment (TSE), automatic transfer switch (ATSE), PC level, use category, transfer time, controller,design location, market status.引言自动转换开关(ATSE)作为民用项目里最重要的元器件之一,肩负着项目中的消防负荷、重要负荷的保障任务,一直是各元器件设备商的必争之地,因此出现了滥用ATSE的现象,标书中也出现了很多屏蔽竞争品牌的技术要求。
本文将通过现行制造和设计规范的要求,结合市场现状和应用场景,探讨双电源自动转换开关的选型及应用要点。
双电源自动转换开关常识完整版
双电源自动转换开关常识HEN system office room 【HEN16H-HENS2AHENS8Q8-HENH1688】双电源自动转换开关常识符合标准IE60947-6-1:1998(版)《低压开关设备和控制设备第六部份、自动转换开关电器》《低压开关设备和控制设备、自动转换开关电器》名词术语双电源自动转换开关(ATSE)分为CB级和PC级两个级别。
CB级:配备过电流脱扣器的ATSE,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。
PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE。
使用类别:AC-33B,适用电动机混合负载,即包含电动机,电阻负载和30%以下白炽灯负载,接通与分断6le,cosφ=。
使用类别:AC-31B,适用无感或微感负载,接通与分断电流为,cosφ=。
双电源自动转换开关的选择与使用当市电与发电机电源转换时,首先应考虑发电机的特殊性,确认市电断电后,发电机自动启动,待发电机电源各项指标达到稳定值后才能输出,并具有互联装置。
按转换时间选择和使用ATS1? 根据国家与行业有关规范要求,对于消防设备的双电源转换,其转换时间越快越好,但考虑目前我国的供电技术条件,规定在30s以内。
当消防设备处于运转期间,若突然出现断电,势必引起电源的转换,由于转换时间长会使消防设备停止运转而影响使用,因此必须增加二次控制环节保证消防设备继续工作,故在选择ATS时应优先选择转换时间快的产品。
2? 对于应急照明,根据目前我国设计的时间做法,一般采用城市电网的电源作为应急照明供电。
为了满足使用需要和利于安全,允许使用城市电网供电,但是采用ATS作为应急照明时,在正常电源断电后,其电源转换时间应当满足:疏散照明≤15s(有条件时宜缩短转换时间),备用照明≤15s(金融商品交易场所≤),安全照明≤。
3? 当采用发电机组作为应急照明电源时,发电机的启动和转换的全部时间不应大于15s。
四极型ATS的选择与使用⑴⑵带漏电保护的双电源转换开关应采用四极型开关。
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。
ATSE双电源自动转换开关
ATSE的定义1.1转换开关电器(转换开关)Transfer Switching Device(Transfer Switch)将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。
1.2自动转换开关电器(ATSE)Automatic Transfer Switching Equipment(ATS E)由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。
电气行业中简称为“双电源自动转换开关”或“双电源开关”2.ATSE的分类ATSE可分为两个级别:PC级和CB级。
PC级ATSE:只完成双电源自动转换的功能,不具备短路电流分断(仅能接通、承载)的功能;CB级ATSE:既完成双电源自动转换的功能,又具有短路电流保护(能接通并分断)的功能。
ATSE的发展历程电源切换系统类产品发展大体经历了三类:接触器类、塑壳断路器类/负荷隔离开关类、一体式自动转换开关电器类。
接触器类此类电源切换系统以接触器为切换执行部件,切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能,一般为非标产品,缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电,容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。
因为是非标产品,其组成元器件较多,产品质量受元器件、制造工艺制约,故障率较高,现已逐渐被新产品代替。
塑壳断路器类此类电源切换系统以塑壳式断路器为切换执行部件,切换功能用ATS自动控制单元完成,有机械和电气连锁,功能完善,操作性能好,使用寿命高,组成元器件较少,安装方便。
该类属CB级转换开关电器,由两个断路器作为电流分断单元,并配备电流脱扣器,具备一定的保护能力,断路器的接通/分断能力比继电器高很多。
该类产品稳态时由机械结构进行保持,由于断路器同负荷隔离开关本身的区别,在过电流状况下的应用效果不如PC级产品。
负荷隔离开关类负荷隔离开关型转换开关电器是在两个负荷隔离开关的基础上加装电动操作机构、机械连锁机构、自动控制单元等一体化组装而成。
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ATSE的定义1.1转换开关电器(转换开关)Transfer Switching Device(Transfer Switch)将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。
1.2自动转换开关电器(ATSE)Automatic Transfer Switching Equipment(ATS E)由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器组成,用于监测电源电路、并将一个或几个负载电路从一个电源自动转换至另一个电源的电器。
电气行业中简称为“双电源自动转换开关”或“双电源开关”2.ATSE的分类ATSE可分为两个级别:PC级和CB级。
PC级ATSE:只完成双电源自动转换的功能,不具备短路电流分断(仅能接通、承载)的功能;CB级ATSE:既完成双电源自动转换的功能,又具有短路电流保护(能接通并分断)的功能。
ATSE的发展历程电源切换系统类产品发展大体经历了三类:接触器类、塑壳断路器类/负荷隔离开关类、一体式自动转换开关电器类。
接触器类此类电源切换系统以接触器为切换执行部件,切换功能用中间继电器或逻辑控制模块组成二次回路完成控制功能,一般为非标产品,缺点是主回路接触器工作需要二次回路长期通电,容易产生温升发热、触点粘结、线圈烧毁等故障。
因为是非标产品,其组成元器件较多,产品质量受元器件、制造工艺制约,故障率较高,现已逐渐被新产品代替。
塑壳断路器类此类电源切换系统以塑壳式断路器为切换执行部件,切换功能用ATS自动控制单元完成,有机械和电气连锁,功能完善,操作性能好,使用寿命高,组成元器件较少,安装方便。
该类属CB级转换开关电器,由两个断路器作为电流分断单元,并配备电流脱扣器,具备一定的保护能力,断路器的接通/分断能力比继电器高很多。
该类产品稳态时由机械结构进行保持,由于断路器同负荷隔离开关本身的区别,在过电流状况下的应用效果不如PC级产品。
负荷隔离开关类负荷隔离开关型转换开关电器是在两个负荷隔离开关的基础上加装电动操作机构、机械连锁机构、自动控制单元等一体化组装而成。
电流的分断单元为负荷隔离开关,其触头灭弧系统是以分断一次电弧要求设计的,不具备电路的保护功能,这一类产品属于PC级产品,它因采用了弹簧储能、瞬时释放的加速机构,能快速接通、分断电路或进行电路的转换,产品操作性能可靠。
一体式自动转换开关电器类此类电源转换系统是集开关与逻辑控制于一体,无需外加控制器,真正实现机电一体化的自动转换开关。
此类电源切换系统产品的触头系统采用“单刀双掷”设计,为统一设计制造,体积小,结构简单。
该产品不具备电流保护功能,属于PC级转换开关电器产品。
该类产品一般转换时间比较小,开关切换驱动采用电机驱动,切换平稳可靠,操作器电机驱动只在开关切换瞬间有电流通过,稳态时无需提供工作电流,节能显著。
产品无温升发热、触点粘结、线圈烧毁现象。
开关带有机电联锁装置,可实现自投自复、自投不自复、失压、欠压、断相保护、手动-自动转换、延时控制等,为电源切换类主流产品。
浅谈ATSE的选择应用双电源自动转换开关电器(ATSE)的相关国际标准IEC60947-6-1和国家标准GB/T14048.11已经相继颁布和执行。
目前从设计到施工单位的有关人员都知道了要以自动转换开关标准来要求和约束ATSE的选择和使用。
但考虑到很多实际工程和负载的特殊性,仅满足国家标准的ATSE并不一定都能满足施工要求,本文结合实际工程中的应用加以分析。
结合一些实际工程和负载的具体情况,在此通过列举几项实际工程中常遇到的问题,对ATSE的选用加以论述。
【分断能力—短路耐受容量】在供电系统中,短路电流是不可避免的,所以选择电气开关时,必须考虑短路电流及其影响。
众所周知,对于断路器这种有保护功能的开关来说,选择时除了考虑额定电流,还要考虑短路分断容量,也就是说在发生短路故障时,断路器有多大的能力来克服短路电流带来的动能、热能的急剧变化,完成回路的分断。
这就是断路器的“额定短路分断容量”,也就是分断能力。
对于PC级的ATS、负荷开关、隔离开关、交流接触器等不具备保护功能的开关来说,发生短路故障时,这些开关只能承受着,直到起保护作用的断路器、熔断器动作切除短路电流。
所以这些自身没有保护功能的开关在选择时,不但要考虑其额定电流值,还应该考虑分断能力。
从定义和相关国家标准来说,短路耐受容量是包含了“耐受时间”和“耐受电流”这两个概念,也就是在多长的时间范围内可以承受多大的短路电流。
我们知道导体通过电流时是要发热的,不考虑电流变化带来的电磁影响(动稳定性),一般将开关烧坏的主要是热能。
我们知道,导体通电发热量与流过导体的电流平方和时间成正比,对导体作用的电流越大,时间越长,产生的热能就越多。
如果我们要提高开关耐受短路电流I值,我们只能提高开关的熔点,或者缩短作用时间t。
从理论上讲,提高开关的熔点也就是选择高熔点的金属(例如金、钨、硅合金等)做触头,增大开关和触头尺寸(便于降低电阻和散热),但这会增加开关的成本和增大开关的尺寸,而且高熔点合金技术为国外各公司所保密,所以实现起来并不容易。
缩短短路电流作用时间t,可以从选择快速分断的断路器或快速熔断器等方面考虑。
世界上很多专业制造双电源转换开关的厂家,例如美国ASCO公司、日本共立继器,虽然将其转换开关的短路耐受容量做到非常高了(高出国际标准),但有些场合还是不能满足要求。
图Ⅰ图Ⅰ就是一个实例,因为2000KVA变压器短路电流较大,所以其下级断路器限定为75KA的短路分断和50KA的短路耐受。
最右侧回路是为配电室用照明回路,该支路虽然用电容量只有100A,因为是从低压母线直接取出,所以该级别的转换开关容量为100A,但短路耐受容量为50KA。
国家标准中要求100A转换开关的短路耐受容量为5KA,目前世界上顶级产品100A ATSE的短路容量为20-25KA(前级保护为断路器情况下)。
为满足50KA短路耐受容量的实际要求,我们可以在ATSE前端加装快速熔断器。
由于熔断器比断路器有更短的动作响应时间,所以ATSE可以承受更高的短路电流。
从厂方给的数据中可以看出,100A ATSE与熔断器配合时,短路耐受电流可以提升到100KA以上。
从而解决了小额定、耐高受分断能力的问题。
【感性负载的影响】我们都知道电动机负载是一种典型的感性负载,下面就以电动机为例加以说明。
实际工程中常见到这样一种情况,切断大型电动机的供电,然后在很短的时间内恢复供电,而电动机不是很快损坏就是电动机保护断路器跳闸,甚至有可能两种情况同时发生。
同时电动机也是一种主动性负载,它可以通过磁场存储能量。
对于一个运转的电动机突然失去供电,电动机的转子会在惯性作用下继续旋转,依然在切割磁力线,可以视为一个发电机,产生了电压—自激励电压。
随着转子旋转的逐渐减慢,这一自激电压将随时间呈指数下降。
我们把自激励电压下降到初始值(380v)的37%时所用的时间成为时间常数。
大型电动机的时间常数一般是4-5s,5倍时间常数(25s)过后,这一自激电压才会降为0V。
正如电源转换时一样,电动机实际上是断电以后再迅速通电,因为大多数AT SE的机械转换时间为0.1-3s之间,也就是说电动机还保存着相当大的激励电压。
我们知道电压是一个矢量,含有一定的方向性。
最不利的情况就是自激励电压与再次加电的馈电电压方向相反,也就是相位角差180°,那么此时电动机上所承受的电压就是1.37-2倍的额定电压了。
由于电动机电阻是不会改变的,当电压上升为2倍的额定电压时,电流也会上升为2倍的额定电流。
因为电源的转换,电动机要重新起动,而起动电流为工作电流的6-8倍,所以ATSE触头转换接触的一瞬间,加在电动机的电流为额定电流的12-16倍,而大多数情况下,电动机的保护断路器可以承受10-12倍的起动电流,无法承受因电动机电源转换而带来的高于12倍额定电流的冲击,所以断路器通常跳脱了。
根据公式:F=k·I2,其中F为电动机所承受的机械力,k是机械常数,I是起动电流。
如果起动电流增加一倍,电动机所承受的力将会增大到4倍。
这就是为什么电源转换时常常造成电动机严重的机械损坏。
实际工程中有很多电动机负载又必须由双路电源供电,例如:消防泵、生活泵、空调、电梯、通风扇等。
而自激励电压由于无法避免,所以在使用ATSE中可以考虑两种方法:一是使用带延时转换功能的ATSE。
这里的延时转换意思是:ATSE动触头离开一路电源,停在中间某一位置,等待电动机的自激励电压消除到安全值时(至少是时间常数过后),再接通另一路电源。
这是一种消极的方法,违背了引入备用电源就是让负载尽可能不停电的目的。
而且不同电动机、两路供电电源的相位差,直接影响到时间常数,这一延迟时间也不容易确定。
为解决这一问题而产生的ATSE,必须要有可以调整的延迟时间。
另一种解决办法是同相位切换。
其原理是:设法捕捉到自激励电压与馈电电压的相位差,使其在同相位(相位角差为零)时,再接通电源。
这样自激励电压和馈电电压方向相同,电流就没有变化了。
引申到ATSE功能上,就是要做到同相位转换。
有如下优点:⑴电动机仅是瞬间中断,电动机起动器不会跳脱,且无需重新起动。
⑵不需要知道电动机的自激电压参数表。
通常电动机的自激电压在重新供电时会很高,但是,由于是同相位切换,只会对电动机造成很轻微的电气的机械损伤。
⑶在负载切换时,不需要控制发电机,无需附加连线到发电机上。
有专门检测器控制整个同相位转换的过程。
但ATSE在实现该功能中也会有如下困难:⑴如何捕捉自激励电压和馈电电压的相位差;⑵捕捉到以后如何利用。
我们知道一个周波是0.02秒,即使捕捉到同相位,如何能在足够短的时间内完成转换。
目前国际先进的ATSE生产厂家的做法是:尽可能的恒定和快速的转换。
当转换的速度足够快(例如80ms以内),而且每次基本恒定,我们就可以利用提前量的方式解决第二个难点。
另外,有了足够快的恒定的转换,那么只要捕捉两路电源的相位差就可以了。
我们知道在转换最开始阶段,自激励电压的波形与被离开的一路电源电压波形是一致的,所以在足够短的时间里,我们就可以近似地认为自激励电压相位就是原供电电压的相位。
提高捕捉的几率,可以将这一相位角差限定在某一范围(例如±30°)而不是0°,这一点日本共立HTS型ATSE控制在10°以内.由于电动机的自激励电压影响较大,所以应该认真考虑。
【转换时间的要求】引入备用电源和ATSE的目的,就是让负载不停电或尽可能的少停电。
所以选择ATSE时关键是要知道负载所准许的最长断电时间是多少。
目前这一指标国家设计规范中没有给出明确指标,所以ATSE国家标准中也就没有明确要求。
下面是美国的国家标准要求,见表1.表1美国的国家标准要求设备名称最大准许断电时间锅炉电源0.1s通风和鼓风机0.1s自动扶梯15s过程控制不停电(UPS)消防报警1s消防泵10s数据处理1/2周波(引自美国电气工程师便携手册)目前市场上所使用的机械式转换开关,大体上分为电磁驱动和电机驱动两种,电磁驱动转换快一些,一般是100多毫秒,电机驱动的转换慢一些,一般是2-4s。