自动转换开关

合集下载

自动转换开关的工作原理

自动转换开关的工作原理

自动转换开关的工作原理1.工作原理的概述自动转换开关电器简称为ATS,是Automatic transfer switching equipment的缩写。

ATS主要用在紧急供电系统,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。

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二种危害之一,其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,工业发达国家都把自动转换开关电器的生产、使用列为重点产品加以限制与规范。

ATS一般由两部分组成:开关本体+控制器。

而开关本体又有PC级(整体式)与CB级(断路器)之分。

1)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。

2)CB级:配备过电流脱扣器的ATS,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。

它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能;控制器主要用来检测被监测电源(两路)工作状况,当被监测的电源发生故障(如任意一相断相、欠压、失压或频率出现偏差)时,控制器发出动作指令,开关本体则带着负载从一个电源自动转换至另一个电源,备用电源其容量一般仅是常用电源容量的20%~30%。

图1是典型ATS应用电路。

控制器与开关本体进线端相连。

ATS的控制器一般应有非重要负荷选择功能。

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。

2.CB级和PC级ATS性能比较2.1两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。

自动转化开关规格(apc ap7723)

自动转化开关规格(apc ap7723)

项目
描述 / 功能
电源输入插口
两 (2) 个 C20 电源输入插口支持连接两条电源线(未 提 供),以将 ATS 连接 到 两个 不 同的 电 源(A 和 B)。开关从首选电源供电,并在必要时自动切换至 备用电源。 孔塞 5-15P 输出插口将 ATS 连接至机架或机柜中的设备,为连接 的设备提供冗余电源。每个开关有十六 (8) 个 C13 输 出插口和两 (1) 个 C19 输出插口。 插孔。
自动转换开关
概述
美国电力转换公司 (APC) 的自动转换开关 (Automatic Transfer Switch, ATS) 产品可为机架安 装设备提供冗余电源,以确保高度可用性。ATS 从一条主输入线路供电,如果该线路因故无 法供电,该开关将自动切换到备用线路开始供电。
背面视图 - AP7723
990-3034A-037 08/2007
*990-3034A-037*
输出插口
pdu0385a
规格
AP7723 电气规格
额定输入电压 容许输入电压 输入频率 输入导线 输出连接器 最 大 输 出 电 流(输 出 插 口) 最大输出/输入电流 转换时间 230 Vac 额定电压的 ± 10% 47-63 Hz 2 个 C20 交流输入插口 8 个 C13 电源插座 1 个 C19 电源插座 10 A-13 16 A-19 16 A 通常为 8 - 12 ms,最长为 16 ms
温度
湿度
工作 存放
安全认证
EMC认证 安全认证 EN55022-Class A, FCC-Class A, VCCI, MIC, C-Tick, ICES-003 Class A, CE TUV-R, TUVR-S, GOST, CE

自动切换开关

自动切换开关

自动转换开关自动转换开关ATSE(Automatic Transfer Switch Equipment)是一种常用的电器开关设备,主要作用是在两路可用的供电电源间,选择一路安全、可靠的电源向负载供电,以保证负载用电的连续性。

自从有了双路电源向负载供电的配电系统,就有了双电源自动转换开关的应用。

我国相关部门于2002年10月8日颁布了ATSE的国家标准GB/T14048.11,并在2003年4月1日起实施。

该标准等同于国际电工委员会标准IEC60947-6-1。

本文将紧密结合GB/T1408.11标准,综合设计和使用中存在的问题,尤其是招标技术要求中,对ATSE的要求和限定内容,做以下初步的阐述和探讨。

4.3短时耐受能力当系统中发生短路情况时,ATSE应能承受该短路电流而不致斥开或损坏,并应根据预期短路电流选用相应耐受能力的ATSE。

TEC60947-6-1标准和GB/T14048.11标准,关于短时耐受电流(1s): 4.3.1 当额定电流Ie≦100A时,短时耐受电流应≧5kA4.3.2 当额定电流100<Ie≦500A时,短时耐受电流应≧10kA4.3.3 当额定电流500<Ie≦1000A时,短时耐受电流应≧20Ie4.3.4 当额定电流Ie>1000A时,短时耐受电流应≧20Ie或50kA 4.4 ATSE极数的确定在双电源转换系统中,根据配电系统的接地形式,接地保护装置的设置,能否产生中性电流分流和环流及接地故障电流的分流,避免保护装置误动作或拒动作,以确定ATSE极数。

4.4.1 下列场所应采用三极ATSE产品4.4.1.1 在TN-C系统中需要双电源转换开关时;4.4.1.2 在TN-S系统中,采用零序电流动作保护时,其下端的ATSE 采用三极产品;4.4.2 下列场所应采用四极ATSE产品4.4.2.1 在两种不同的接地系统间转换;4.4.2.2 正常供电电源和备用发电机组之间的双电源转换开关;4.4.2.3在TN-S系统中,采用剩余电流动作保护时;4.6用于消防设备中的配电回路,ATSE不应装设过负荷脱口装置对于突然断电会导致比因过负荷而造成的损失更大的配电线路,不应装设切断电路的过负荷保护电器(如消防水泵的供电线路等),但应装设过负荷报警器。

自动转换开关技术规范

自动转换开关技术规范

自动转换开关技术规范一、引言自动转换开关技术规范(ATS)是一种用于自动地切换主电源和备用电源的装置。

它的设计和使用可以提高电力供应的可靠性和连续性,以保障设备的正常运行。

本规范旨在对自动转换开关技术进行详细规定,确保其安全可靠地运行,并为用户提供统一的技术要求。

二、术语和定义1. 自动转换开关(Automatic Transfer Switch, ATS):用于自动切换主备电源的开关设备。

2. 主电源(Main Power Supply):正常工作状态下供电的电源。

3. 备用电源(Standby Power Supply):主电源失效时供电的电源。

4. 切换器(Switch):ATS设备中用于切换电源的部件。

5. 输入侧(Input Side):ATS设备中与主电源和备用电源连接的侧。

6. 输出侧(Output Side):ATS设备中与负载设备连接的侧。

三、技术要求1.设计与制造要求1.1ATS应符合国家相关标准的规定,并获得合法的认证。

1.2ATS应具备满足额定电流和额定电压的能力,并能承受短时间的过载。

1.3ATS应采用可靠耐用的材料和组件,确保其长期运行的可靠性。

1.4ATS应具备防护等级,以保护其内部电路不受外界环境的影响。

1.5ATS应设计合理的空间布局和操作方式,以方便维护和操作。

2.功能要求2.1ATS应能自动检测主电源和备用电源的电压和频率,并能根据设定的条件进行切换。

2.2ATS应能自动切换电源,并在切换过程中保持负载设备的连续供电。

2.3ATS应具备故障自愈功能,能够自动恢复正常工作状态。

2.4ATS应配备相应的保护装置,以防止电源过载、短路等情况。

2.5ATS应具备远程监控和控制功能,方便远程操作和管理。

3.安全要求3.1ATS应具备过流、过压、低压、短路等异常情况时的自动切断功能,以保护负载设备的安全。

3.2ATS应具备防雷击和防火功能,以防止雷击和火灾等意外情况。

3.3ATS应具备漏电保护功能,以防止电气意外事故的发生。

正确使用自动转换开关电器

正确使用自动转换开关电器

正确使用自动转换开关电器提纲:1. 自动转换开关电器的定义及作用。

2. 自动转换开关电器的正确使用方法。

3. 自动转换开关电器常见问题及解决方法。

4. 自动转换开关电器的维护与保养。

5. 自动转换开关电器的未来发展趋势。

一、自动转换开关电器的定义及作用自动转换开关电器,也叫自动切换开关电器,是一种能够实现自动转换两路电源的电器设备。

它的作用主要是用于电站、工矿企业、农村电网、重要场所等需要一定电量备用的场所,以保证电力的稳定供应。

在市政工程和建筑工程中,也被广泛地应用在自动配电系统、火灾报警系统、中央空调系统、门禁系统等领域。

二、自动转换开关电器的正确使用方法1. 安装时应该遵循电气规范要求,按照配电系统设计图纸正确接线。

同时,还要注意选择适当的额定容量,以满足使用时的功率需求。

2. 调试前必须做好电气接地和绝缘测试工作,确保设备没有漏电现象。

另外,在设备正式投入使用前,需要进行手动、半自动和自动三种状态下的试验运行,以保证设备的正常工作。

3. 定期检查设备的接线和固定情况,维护设备表面的干净整洁,确保设备的正常运行状态。

同时也需要定期更换电器元器件中的易损件,避免因易损件老化而影响设备的正常工作。

4. 在使用过程中不要超负荷运行,以免损坏设备。

同时还要时常进行电控系统保护设置的检测工作,确保系统在异常情况下自动切换正常。

5. 在设备故障时,要及时联系专业维修人员,确保设备的安全运行。

三、自动转换开关电器常见问题及解决方法1. 开关机构非标准化设计:由于不同厂家的生产工艺和设备精度不一样,部分开关机构在机构形状和尺寸上有所不同,从而导致了开关机构互换性差的问题。

解决方法是在设备安装时,选择符合标准规范的设备并严格按照连接规范连接。

2. 智能逻辑控制短路:智能逻辑控制是自动转换开关电器的核心控制部分,当智能逻辑控制短路时,自动转换开关电器将不能正常工作。

解决方法是及时排查短路原因并采取相应的措施进行处理。

ATMT自动转换开关

ATMT自动转换开关

ATMT20 2000 2000 65 65 100% 65 36 143 143 AC33iB ≤700 20 10 8
ATMT25 2500 2500 65 65 100% 65 36 143 143 AC33iB ≤700 20 10 5
ATMT 32 3200 3200 65 65 100% 65 36 143 143 AC33iB ≤700 20 10 5
注:(1) 默认进线电源额定电流相同。 (2) 机械联锁缆绳长度不超过2米,其它附件信息详见MT产品目录。 (3) ATMT04全部为非标产品,如有特殊需求请咨询施耐德万高市场部。
机械联锁(2) AC440V) 额定工作频率(50/60Hz)
2A
b b b
2B
b b b
控制器
p 对常用电源、备用电源的供电品质进行监测 p 对进线电源的供电品质进行监测 p 频率及频率差检测 p 相位差检测 p 电压幅值差检测 当供电电源状态超出设定阈值,进行转换动作 p 自动或手动转换 控制器具有过压保护功能,长期过压能正常工作(130%Ue)
适配器
p 电源监测与电气联锁的重要组成部分 p 采集供电电源的电压幅值、频率、相位等状态参数,供控制器作比较判断 之用 p 可靠的隔离转换开关强、弱电部分,保证转换开关运行的高可靠性 p 适配器具有过压保护功能,长期过压能正常工作(130%Ue)
ATMT63 6300 6300 100 100 100% 100 100 220 220 AC33iB ≤700 10 5 1.5
5
型号说明
ATMT型号说明
ATMT
型号
40
额定电流
3P
极数 3极 4极
2A
控制器类型 2A 2B 3A 3B TA TB

自动转换开关(ATSE)概念简介

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。

自动转换开关工作原理

自动转换开关工作原理

自动转换开关工作原理
自动转换开关的工作原理是通过感应器感知环境的变化,然后根据不同的条件来控制开关的状态。

常见的自动转换开关有光电开关、红外线开关、声音开关等。

这些感应器能感应到光线、红外线、声音等物理信号,并将其转换为电信号。

当感应器检测到特定的物理信号时,会产生相应的电信号,并将其送至自动转换开关的控制单元。

控制单元根据接收到的电信号,判断是否需要改变开关的状态。

若感应器检测到的物理信号符合预设条件,控制单元会发出开关闭合或断开的指令,使开关相应地改变其状态。

例如,在使用光电开关时,感应器可以感应到环境中光线强度的变化。

当光线强度低于或高于预设值时,感应器将产生相应的电信号,并发送至控制单元。

控制单元根据电信号的强弱判断是否需要进行开关操作,然后通过电路控制开关的闭合或断开。

这样,当感应器感知到特定条件下的物理变化时,自动转换开关可以迅速、准确地改变其状态,实现自动控制的功能。

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工作原理
双电源自动切换开关的工作原理是通过监测主电源和备用电源的状态,实现自动切换电源供应的设备。

该开关包含两个输入端口,分别连接主电源和备用电源,以及一个输出端口,用于连接待供电设备。

通常还配备一个控制单元,用于监测电源状态并控制切换操作。

在正常情况下,主电源供应稳定的电能,并通过输入端口传输给待供电设备。

同时,备用电源的输入端口会断开,不会向待供电设备供电。

当主电源发生故障或电能不稳定时,控制单元会立即检测到异常,并切换到备用电源。

此时,备用电源的输入端口会连接到待供电设备的输出端口,供应稳定的电能。

当主电源恢复正常后,双电源自动切换开关会再次检测到,并切换回主电源供电。

此外,双电源自动切换开关还可以具备其他功能,如延时切换、电能监测和告警等,以满足不同应用场景的需求。

例如,在切换过程中可以设置短时间的延时,防止电能闪跳对待供电设备造成影响。

电能监测功能可以实时监测主备电源的电能质量,确保供电的可靠性。

告警功能可以在电源故障或切换异常时及时通知操作人员。

总之,双电源自动切换开关通过监测主备电源的状态并进行自动切换,确保待供电设备能够得到稳定和可靠的电能供应,提高系统的可用性和安全性。

手动自动转换开关原理

手动自动转换开关原理

手动自动转换开关原理手动自动转换开关是一种常见的电气设备,它可以实现手动和自动两种工作模式的切换。

在实际工程中,手动自动转换开关被广泛应用于各种控制系统中,起着非常重要的作用。

下面我们将详细介绍手动自动转换开关的原理及其工作过程。

手动自动转换开关的原理是通过控制电路中的继电器或者接触器来实现的。

在手动模式下,操作人员可以通过手动按钮或者开关来控制设备的工作状态;而在自动模式下,控制系统会根据预设的条件和程序来自动控制设备的运行。

手动自动转换开关通常由控制电路、执行电路和手动/自动切换装置组成。

控制电路主要负责接收操作人员的指令,并根据指令来控制执行电路的工作状态;执行电路则负责实际控制设备的运行。

手动/自动切换装置则起着切换手动和自动模式的作用,确保设备能够在两种模式下正常工作。

在手动模式下,操作人员通过手动按钮或者开关来控制控制电路的工作,从而实现设备的手动控制;而在自动模式下,控制系统会根据预设的条件和程序来控制控制电路的工作,从而实现设备的自动控制。

通过手动/自动切换装置的切换,可以方便地实现手动和自动模式之间的切换。

手动自动转换开关的工作原理可以总结为,在手动模式下,控制电路接收到操作人员的指令,通过执行电路来控制设备的运行;而在自动模式下,控制系统根据预设的条件和程序来控制控制电路的工作,从而实现设备的自动控制。

手动/自动切换装置则起着切换手动和自动模式的作用,确保设备能够在两种模式下正常工作。

在实际工程中,手动自动转换开关被广泛应用于各种控制系统中,如发电机组、输电线路、供配电系统等。

它可以实现手动和自动两种工作模式的切换,灵活方便,操作简单,安全可靠。

因此,手动自动转换开关在现代工业控制系统中扮演着非常重要的角色。

总之,手动自动转换开关是一种常见的电气设备,它通过控制电路中的继电器或者接触器来实现手动和自动两种工作模式的切换。

在实际工程中,手动自动转换开关被广泛应用于各种控制系统中,起着非常重要的作用。

自动转换开关技术规范(ATS)

自动转换开关技术规范(ATS)
B.转换至备用侧可调延时,0-5分钟可调
C.回切至常用侧延时,0-60分钟可调
D.发电机冷却延时,0-60分钟可调
2、环境温度:-5℃—40℃
3、相对适度:5%—95%
三、满足本项目的技术要求:
1.600安培及以上(含600安培)转换开关技术要求
1)自动转换开关选用GE ZTG系列或ASCO 7000系列
2)所有双电源配电箱ATS本体应采用真正PC级一体化开关,单刀双投结构,无中间暂停位置,具有明显断开点,不能采用断路器、接触器及负荷开关互锁型的ATS开关。
6)本双电源适用于AC-33iA混合类型负载切换,切换时不能降低容量使用。
7)控制器可以显示两路电源的电压值、位置状态、频率值和延时参数
8)控制器必须具备两路电源同相侦测功能,避免因两路电源不同步切换产生的异常突波电流造成保护开关异常跳脱及负载的损坏。
9)控制器必须具有液晶显示屏,可记录ATS转换事件
10)控制器参数设定提供密码保护功能。
11)控制器需使用系统电压,不需额外控制电源,降低故障率。
12)控制器应有485通信接口,通信协议为开放的
13)控制器必须具备两路电源同相侦测功能,避免因两路电源不同步切换产生的异常突波电流造成保护开关异常跳脱及负载的损坏。
14)控制器应该具有以下可调延时:
A.常电电断电,可延时启动发电机,避免常用电源因为电压瞬间波动而频繁启动发电机,0-10秒可调
5)要求转换开关必须切换速;中性线配备灭弧装置,并与相线同等容量
7)本双电源适用于AC-33B混合类型负载切换,切换时不能降低容量使用。
8)控制器通过LED或LCD可以显示两路电源的电压值、频率值和延时参数
9)面板操作按键:可设置工作模式:自动模式,手动模式,自投自复

自动转换开关的原理

自动转换开关的原理

自动转换开关的原理
自动转换开关的原理是基于电路的自动检测和切换功能。

它使用一种特殊设计的电路,能够根据输入信号的特征自动切换当前电源连接状态。

以下是一种常见的自动转换开关原理的示例。

1. 输入信号检测:自动转换开关首先会检测输入信号,例如电源输入或信号输入。

通过感知输入信号的有无、频率、电压等特征,以确定是否需要进行电源转换或信号切换。

2. 信号处理:一旦确定需要进行转换或切换,自动转换开关会进行相应的信号处理。

这可能涉及到信号的放大、过滤、整形等操作,以确保输出信号质量的稳定和准确性。

3. 切换操作:在信号处理完成后,自动转换开关会根据需要对输出进行切换。

这可能是切换到备用电源或切换至不同的信号源。

切换通常是通过控制开关、继电器或其他控制装置实现的。

4. 监测与保护:在切换操作完成后,自动转换开关会监测输出信号或电源连接的状况。

它会持续检测输出信号的稳定性和质量,以确保切换成功并保持正常运行。

如果检测到异常或故障,自动转换开关可能会采取相应的措施,例如暂停切换、报警或自动恢复运行等。

总之,自动转换开关通过检测输入信号、信号处理和切换操作来实现自动切换功能。

这样的设计使得设备能够在输入信号发生变化时自动切换,提供可靠的电源或信号连接。

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

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%;。

自动转换开关的选择

自动转换开关的选择

依据国家标准选择自动转换开关ASCO 北京办事处----李兵一、概述:自动转换开关(Automatic Transfer Switch),英文缩写是ATS,是一种常用的电器开关设备,主要作用是在两路可用的供电电源间,选择一路安全、可靠的电源向负载供电,以保证负载用电的连续性。

自从有了双路电源向负载供电的配电系统,就有了双电源转换开关的应用。

中国相关部门于2002年10月8日颁布了A TS设备的国家标准—GB/T14048.11,并在2003年4月1日起实施。

该标准等同于国际电工委员会标准IEC60947-6-1。

一时间众多品牌、形式的ATS涌现市场,让设计和使用者眼花缭乱,不知所措。

本文将紧密结合GB/T14048.11标准,综合设计和使用中、尤其是招标技术要求中,对A TS设备的要求和限定内容,做初步的阐述和探讨。

二、解读自动转换开关的定义:自动转换开关电器(ATSE)--由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,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。

以上是国标中对ATS设备的定义。

由该定义我们可以理解如下:1.ATS设备是一种独立的电气开关,它并列于断路器、负荷开关、熔断器、接触器等电气开关。

在没有颁布国家标准之前,A TS设备没有生产、使用、检验标准,大家可以根据自己的习惯和检验,用双交流接触器、双断路器、双负荷开关来搭接电气回路以完成双电源转换的功能要求。

有了该标准以后,ATSE就是一种定型的独立产品,它完全区别于断路器、接触器和负荷开关,有自己独立的定义和作用,以及跟其他电气开关即相似、又有区别的电气参数要求。

2.ATS设备是由转换开关和相应的监视、控制等电子电路组成。

也就是说,只有完整的ATS主开关加配套的控制器才能构成A TS设备。

如同断路器不能抛开分励脱扣机构单独卖开关一样,A TS设备应该是开关、控制器成套供应,并且这一成套设备是定型设计和生产、检验的。

ASCO自动转换开关功能与原理

ASCO自动转换开关功能与原理

ASCO自动转换开关功能与原理一 ASCO自动转换开关概况1、ASCO自动切换开关概况一般电厂,保安段A(B)电源采用三回路供电,其中两路电源分别来自汽机(锅炉)A、B段,另一电源来自柴油发电机。

正常工作时,汽机(锅炉)A(B)段单独供电,并互为备用,当其中一段电源失去或满足切换条件时,通过自动转换开关转换至另一段供电。

已自动转换开关型号为300C型为例,由3大部分组成:开关本体、控制器、薄膜操作面板。

主要参数为:U N=380V3P 50HzI N=?开关本体有两路进线一路出线,分别为工作电源(Normal )、备用电源(Emergency )进线,负荷出线。

进线采用低压电缆连接,设有专用电缆连接接口(内六角螺栓压紧),负荷出线采用硬母排连接。

电源线经测试后,按照300 系列ATS (自动转换开关) 附带的接线图所示将电缆连接至自动转换开关的相应接线端子上。

确保所用的端子与进行安装的电源线匹配。

标准接线端子为无焊螺钉型且能匹配开关附带的图纸所列出的电缆规格。

小心剥除电源线上的绝缘层,避免划伤或环剥导线。

用钢丝刷清除电源线表面的氧化层。

当使用铝线时,在电磁铁 备用电源进线 工作电源进线 手动操作机构传动杆负荷侧辅助开关传动杆导体上涂接合剂。

电缆端子按照额定值标签上指定的扭矩拧紧。

不要在开关后面布置电缆,电缆可以绑扎在开关右侧。

使电缆与带电导体或接地金属保持最小13mm 电气间距。

内六角压紧二、ASCO自动转换开关动作顺序1、转换至备用电源工作指示灯电源指示灯测试按钮复归按钮当常用电源的电压跌落至预设的失效点或者按下Tranfser Test 开关测试按键后,负载转换至备用电源的动作顺序便开始。

任一相电源电压的降低均受传感器的检测。

出厂设定电压一般为:①工作电源电压达到额定90%(可调)、频率50-60Hz时正常工作,降至85%(可调)切至备用电源。

②备用电源达到90%(不可调)、频率50-60Hz 时方可使用,降至75%(不可调)后不可切换至备用电源。

自动转换开关工作原理

自动转换开关工作原理

自动转换开关工作原理
自动转换开关,也被称为自动切换开关或ATS(Automatic Transfer Switch),是一种电气设备,用于实现电力系统的自
动切换。

自动转换开关的工作原理如下:
1. 输入电源检测:自动转换开关会监测主电源和备用电源的电压和频率。

一般情况下,主电源是市电供电,备用电源可以是发电机或其他备用电源。

开关会持续监测主电源的电压和频率是否正常,一旦发现主电源故障,将触发切换动作。

2. 切换动作:一旦主电源故障,自动转换开关会迅速切换到备用电源上,以保障供电的连续性。

切换动作一般是通过控制电磁继电器或可编程逻辑控制器(PLC)来实现的。

在切换过程中,开关会断开与主电源的连接,并建立与备用电源的连接。

3. 切换延迟:在切换过程中,为了避免因瞬时的电力中断导致设备或系统故障,自动转换开关会设置一个短暂的切换延迟时间。

这个时间可以在开关上进行调节,通常在几毫秒到几十毫秒之间。

切换延迟时间的设置要考虑到电力设备的响应时间和系统的稳定性。

4. 回复主电源:一旦主电源恢复正常,开关会再次进行切换动作,将系统切换回主电源上。

同样,在切换回主电源的过程中,也会有一个短暂的切换延迟时间,用于确保主电源稳定后再切换回去。

总的来说,自动转换开关通过实时监测主电源和备用电源的电压和频率,自动切换供电源,以保障电力系统的持续供电。

这种设备广泛应用于需要不间断供电的场所,如医院、数据中心、通讯基站等。

浅谈自动转换开关的选择和应用

浅谈自动转换开关的选择和应用

浅谈自动转换开关的选择和应用摘要:自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment),是主要适用于交流50Hz不超过1000V的应急供电系统,用于两路电源切换,在转换电源期间不中断向负载供电的低压电器产品。

作为目前在建筑电气工程设计经常采用的配电设备之一,ATSE的设计与选用直接关系到整个配电系统的可靠性和安全性。

关键词:自动转换开关电器;两路电源切换;ATSE;可靠性;安全性引言由于CB级和PC级双电源自动转换开关广泛运用于低压配电系统中,为更合理的在两者之中做出选择,以达到使用合理、节省成本的目的,在这里谈谈CB级和PC级自动转换开关在设计应用的选择和应用。

1.CB级和PC级自动转换开关的区别1.1CB级能够接通并用于分断短路电流,PC级能够接通和承载但不用于分断短路电流。

1.2.CB级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,PC级采用了弹簧储能、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。

1.3.CB级是由两个断路器、电动机、机械连锁等配件组成,切换时间1000毫秒-2500毫秒。

相对PC的价格更低一点,适合切换时间要求不是很高的场所。

PC级是由电磁驱动切换迅速,切换时间为120毫秒-250毫秒,具有灭弧室,体积小。

1.4CB级一般选择银钨、银碳化钨材料等触头材料,由于备用触头经常暴露于空气中,经空气的氧化其表面易形成一种物质,此种物质阻碍导电且不易消除。

PC级则采取措施避免了此种备用触头投入使用时PC触头温升增高造成开关烧毁甚至爆炸的安全隐患。

2.CB级和PC级双电源自动转换开关整定电流选用2.1.当采用PC级自动转换开关时,应能耐受回路的预期短路电流,且转换开关的额定电流不应小于回路计算电流的1.25倍。

2.2.当采用CB级自动转换开关为消防负荷供电时,应采用仅具短路保护的断路器组成的自动转换开关,其保护选择性应与上下级保护电器相配合。

cb级双电源自动转换开关 标准

cb级双电源自动转换开关 标准

一、概述CB级双电源自动转换开关是一种广泛应用在工业和商业领域的电气设备,它可以在一定条件下实现两个电源之间的自动切换,保障电力供应的可靠性和稳定性。

本文将对CB级双电源自动转换开关进行较为详细的介绍和解析,以期能够更好地了解和应用这一重要设备。

二、CB级双电源自动转换开关的定义CB级双电源自动转换开关是指一种能够在两个电源供电的情况下,实现自动切换的电气设备。

其主要作用是在主电源出现故障或其他异常情况时,迅速切换到备用电源,以保障设备和电路的正常运行。

CB级双电源自动转换开关通常具有高可靠性和高稳定性,能够满足一些对电力供应要求较高的场合。

三、CB级双电源自动转换开关的工作原理1.主电源工作时,CB级双电源自动转换开关会自动将主电源的电路连接到负载上,同时备用电源的电路处于断开状态;2.当主电源出现故障或其他异常情况时,CB级双电源自动转换开关会立刻检测到,并自动切换到备用电源,保障负载的正常供电;3.一段时间后,当主电源恢复正常时,CB级双电源自动转换开关会再次自动切换回主电源,恢复正常供电状态。

四、CB级双电源自动转换开关的应用领域CB级双电源自动转换开关广泛应用于各种对电力供应要求较高的场合,比如医疗设备、通信设备、工业自动化设备等。

这些场合对电力供应的可靠性和稳定性要求很高,而CB级双电源自动转换开关能够很好地满足这些要求,因此在这些场合得到了广泛的应用。

五、CB级双电源自动转换开关的优势1.可靠性高:CB级双电源自动转换开关采用高品质的电气元件和先进的控制技术,能够确保在各种条件下都能够可靠地进行自动切换;2.稳定性好:CB级双电源自动转换开关能够在切换过程中保持供电的稳定性,不会对负载产生影响;3.自动化程度高:CB级双电源自动转换开关能够实现全自动化的电源切换,无需人工干预,可以减少操作成本和提高工作效率。

六、CB级双电源自动转换开关的选型和使用注意事项1.根据实际负载的功率和特性来选择适当的CB级双电源自动转换开关,以确保其能够满足实际使用的需求;2.在安装和使用CB级双电源自动转换开关时,要严格按照相关规范和要求来进行,确保其能够安全稳定地运行;3.定期对CB级双电源自动转换开关进行检测和维护,以确保其始终处于良好的工作状态,能够在需要时可靠地进行电源切换。

ats双电源开关参数

ats双电源开关参数

ats双电源开关参数摘要:一、ATS双电源开关概述二、ATS双电源开关的原理与工作模式三、ATS双电源开关的应用场景四、ATS双电源开关的选购与使用注意事项五、总结正文:一、ATS双电源开关概述ATS双电源开关,全称为自动转换开关(Automatic Transfer Switch),是一种用于控制电源切换的电气设备。

它在电源出现故障或电压不稳定时,能够自动将负载切换到备用电源,以保证负载的正常运行。

同时,在备用电源出现故障或电压不稳定时,又能自动切换回主电源。

二、ATS双电源开关的原理与工作模式ATS双电源开关的工作原理是基于电磁驱动和电气控制。

当主电源正常时,主电源线路接通,备用电源线路断开。

当主电源出现故障时,控制系统会检测到电压异常,然后通过电磁驱动器使备用电源线路接通,实现电源切换。

ATS双电源开关的工作模式分为自动模式和手动模式。

自动模式下,开关会根据电源状态自动切换;手动模式下,需要人工操作开关进行电源切换。

此外,ATS双电源开关还具有远程控制功能,可以通过遥控器或计算机进行远程操作。

三、ATS双电源开关的应用场景ATS双电源开关广泛应用于各种需要电源保障的场合,如工业设备、楼宇建筑、数据中心、医疗设备等。

它能有效防止电源故障导致的生产中断、数据丢失和设备损坏等问题。

四、ATS双电源开关的选购与使用注意事项选购ATS双电源开关时,应根据负载功率、电源类型、切换速度等需求选择合适的型号。

使用时,要确保开关安装牢固,接线正确,并定期进行维护和测试,以确保其在关键时刻能正常工作。

五、总结ATS双电源开关是一种重要的电源保障设备,它能自动切换主备用电源,确保负载的正常运行。

  1. 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. 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. 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)。
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。
2.1.3结构形式:
? 接触器式 ATS—用两台交流接触器和一些联锁装置搭接而成。
? 断路器式ATS—用两台断路器和外在的机械联锁装置组合而成。
? 负开关式ATS—用两台负荷开关和一套内置的联锁机构组合而成。
? 双投式ATS—用电磁力驱动、内置的机械结构保持状态,单刀双投一体化的转换开关。
二、转换开关电器的选用原则
2.1 基本概念
自动转换开关电器,即ATSE(Automatic Transfer Switching Equipment)。主要适用于交流不超过1000V或直流不超过1500V的紧急供电系统,用于两路电源切换,在转换电源期间中断向负载供电。
[说明1] 负载开关和接触器双投型的ATS都属于PC级,本体只能作为自动转换开关使用,不具备过载和短路以及其它保护功能。
[说明2] 短路器和控制保护器投切型的ATS都属于CB级,本体作为自动转换开关使用外,还具备过载、短路以及其它保护功能,从而实现对负载的两段或三段及其它保护功能。
2.1.1 定义:
根据IEC国际标准定义:由一个或多个转换开关电器和其它必要的电器组成,用于检测电源电路,并将一个或多个负载电路从一个电源转换至另一个电源的电器。
[说明1] 操作程序:当存在常用电源和备用电源两个电源的情况下,ATSE应指定一个常用电源位置,其操作程序由两个自动转换过程组成;如果常用电源被检测到出现偏差,则自动将负载从常用电源转换至备用电源;如果常用电源恢复正常,则自动将负载返回换接到常用电源。换接时间可预定延时或无延时。
一、概述
依据国家规范GB50052-95《供配电系统设计规范》与行业标准JGJ/16-92《民用建筑电气设计规范》的要求:对于一些较重要的一、二级负荷,应采用双电源供电。但建筑物的应急照明、消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排烟风机等消防设备的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置。为保证重要负荷供电的连续性,双电源自动转换开关电器的应用需求已越来越大,技术性能要求也越来越高,对产品的合理选择就变得更加重要。因为产品的技术水平高低以及先进性和可靠性如何,将直接影响着各重要场所用电的安全与可靠,这已成为低压配电系统中不可缺少的一个重要组成部分。所以在工程设计中设计人员应熟悉和了解其类型、组成与工作原理、主要特点及功能等,以便在满足系统功能的原则下正确选择及合理应用。
[说明2] 被检测的电源偏差:被检测的电源特性的改变,当电源特性偏离规定限值(如电源电压或频率的非正常改变)时,被检测到的电源偏差将为信号使ATSE动作。
2.1.2分类:
根据IEC-60947-6国际标准规定,自动转换开关电器可分为PC级或CB级两个级别。
PC级:能够接通、承载,但不用于分断短路电流的ATSE。
相关文档
最新文档