双电源自动转换开关

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双电源自动转换开关控制器原理

双电源自动转换开关控制器原理

双电源自动转换开关控制器原理双电源自动转换开关控制器是一种用于自动切换供电源的设备,它能够在一个电源故障或停电时,自动切换到备用电源,以保证供电的连续性和可靠性。

本文将介绍双电源自动转换开关控制器的原理、工作方式和应用。

一、原理双电源自动转换开关控制器的原理基于电力系统中的双电源供电原理。

它通过检测主电源和备用电源的电压和频率,实时监控电源的状态。

当主电源正常供电时,双电源自动转换开关控制器将主电源接通至负载;当主电源发生故障或停电时,双电源自动转换开关控制器将自动切换到备用电源,继续为负载供电。

二、工作方式双电源自动转换开关控制器通常由主控单元、电源检测电路、切换电路和负载接口组成。

主控单元负责监测电源状态和控制切换动作,电源检测电路负责检测主电源和备用电源的电压和频率,切换电路负责实现电源的切换,负载接口用于连接负载设备。

在正常情况下,主电源为负载供电,备用电源处于待机状态。

主控单元通过电源检测电路实时监测主电源的电压和频率,一旦检测到主电源发生故障或停电,主控单元将发出切换信号。

切换信号通过切换电路控制备用电源的接入,同时断开主电源的连接。

这样,备用电源将接管负载的供电工作,保证负载的连续供电。

当主电源恢复正常时,主控单元将再次检测主电源的电压和频率。

如果主电源恢复正常,主控单元将发出切换信号,使备用电源停止供电,主电源重新接通至负载。

整个切换过程实现了从主电源到备用电源再到主电源的自动切换,保证了负载设备的连续供电。

三、应用双电源自动转换开关控制器广泛应用于各种需要连续供电的场合,如数据中心、通信基站、医疗设备、重要生产设备等。

在数据中心中,双电源自动转换开关控制器用于保障服务器等设备的稳定运行。

一旦主电源发生故障或停电,自动切换到备用电源可以避免数据丢失和服务器宕机,保证数据中心的连续运行。

在通信基站中,双电源自动转换开关控制器用于保障通信设备的稳定运行。

一旦主电源发生故障或停电,自动切换到备用电源可以确保通信信号的连续传输,避免通信中断。

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。

双电源自动转换开关工作原理

双电源自动转换开关工作原理

双电源自动转换开关工作原理
双电源自动转换开关是一种新的双电源技术,它可以根据电源的
可用性自动将电路从一个电源转换到另一个电源。

双电源自动转换开
关减少了系统故障并保护了负载,通常应用于电力系统,生活人家,
运营商,工厂,学校,医院,航空公司等。

双电源自动转换开关由一个微处理器(MCU),I/O口,电源管理单元(PMU),时钟源,内部EEPROM存储器以及其它电路组件组成。

微处理器负责处理具体的任务,如拓扑激活,检测输入电源的可用性,监测功耗,激活输出等。

I/O口提供与外部电路之间的信号传输,例如重置信号,故障信号,电源状态等。

而PMU负责管理双电源之间的切换,内部EEPROM用来存储双电源的参数记录,时钟源则用来同步双电
源之间的时钟。

在双电源转换的过程中,首先微处理器会对电源的可用性进行检测,如果发现第一个电源不可用,则由PMU在第一个电源与第二个电
源之间切换,而I/O口用来提供输出信号以及接收负载的状态信号,
最后内部EEPROM用来记录切换电源的信息。

双电源自动转换开关能有效地保护系统免受电源不可用造成的损害,同时也为用户提供了更好的使用体验。

在今天,双电源自动转换
开关不仅限于企业级和运营商级,它也可以应用于小型的装置,如家
庭或室内的小型设备,使其能够受益于双电源自动转换开关的所有功能。

双电源自动转换开关-双电源控制器设置的培训

双电源自动转换开关-双电源控制器设置的培训

4
步骤四:系统调试
对整个系统进行调试,确保主电源和备用电源之间的切换平稳可靠,不会对设备造成电力波 动。
常见问题及解决方法
问题一:备用电源切换失败
可能原因:备用电源故障或连接不良 解决方法:检查备用电源的工作状态和连接情况
问题二:电力波动导致设备故障
可能原因:电源切换时的电压或频率变化 解决方法:调整双电源控制器的参数,使切换平稳
双电源控制器的设置步骤
1
步骤主电源和备用电源。检查电缆和插头的接触是否良好。
2
步骤二:设置参数
根据实际需求,配置双电源控制器的参数,如备用电源的延时启动时间和切换条件等。
3
步骤三:测试功能
进行功能测试,检查双电源自动转换开关和控制器的切换、监测等功能是否正常运行。
问题三:备用电源持续供电不足
可能原因:备用电源容量不足 解决方法:升级备用电源或增加其容量
示例案例分析
案例一:电力系统
案例二:数据中心
我们为一家大型工厂设计并安装 了双电源自动转换开关和控制器, 确保其生产线不受电力故障的影 响。
我们为一个重要的数据中心提供 了稳定的电力供应解决方案,以 确保服务器和网络设备始终保持 在线。
双电源控制器的基本原理
双电源控制器基于智能电路和程序控制,能够实时监测电网和备用电源的状态。当主电源不可用时,控制器将 触发自动转换开关切换至备用电源,保证电力供应的可靠性。
双电源控制器的工作原理
双电源控制器通过监测电网和备用电源的电压、频率和相序等参数,实现对 电源状态的实时检测和切换判断。它能够自动感知主电源故障并迅速切换至 备用电源,确保设备正常运行。
双电源自动转换开关-双 电源控制器设置的培训
本培训将介绍双电源自动转换开关和双电源控制器的基本原理,工作原理以 及设置步骤。通过示例案例分析和常见问题解答,使您能够更好地理解和应 用这些设备。

双电源自动转换开关.完整版PPT资料

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被 熔焊。这一特性对消防供电系统尤为重要。
3.3 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、爬电距离一般断路器
的电 气间隙、爬电距离的180%、150%(标准要求)。因而PC级ATSE.全性更好。
3.4 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,在其表面易形成阻碍导电、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
控制器(也分两种) 由传统的电磁式继电器构成 数字电子型智能化产品
1.2 现在市场—双电源厂家
PC级:美国ASCO、ONAN、GE;日本爱知、高田;法国溯高美;广东奇正; 北京第一电器等
CB级:德国穆勒;施耐德万高;天津百利低压电器;常熟开关厂等
2、国内双电源的市场发展
2.1 国内双电源切换开关产品发展分为 2.2 双电源的产品分类 以下四代:
因而PC级ATSE.全性更好。
1 ATSE一般由两部分组成
PC级:美国ASCO、ONAN、GE;
2、产品结•构及性众能所对比周知,应急电源系统的平稳转换,即系统从常用电源转换到备用
。 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
55、 、智智能能双双电电源源自自电动动源转转换 换或装装置置从系系备统统AA用TTSSEE电应应用用源场场重合合((新一一、、返二二回级级负负至荷荷))常用电源,是非常必要的
电源进行供电;当市用电源恢复正常时, ATS经过一定时间延时后 ,先断开发电 机侧触头,再闭合市电侧触头,从发电
机电源侧回切至市电侧供电,转换完成 后 ,ATS将发送信号关闭发电机。

《双电源切换开关》课件

《双电源切换开关》课件

选择因素
根据实际需求选择适合的双电源切换开关类型,考虑负载特性、电源质量、切换 时间、使用环境等因素。
机械式双电源切换开关适用于对性能要求不高的场合;ATSE适用于需要快速反应 的场合;STS适用于对性能和稳定性要求高的场合,如数据中心、医院等。
03
双电源切换开关的安装与使用
安装步骤
选择合适的位置
认证要求
双电源切换开关应通过相关认证,如 CE认证、UL认证等,以确保产品符合 安全标准。
安全操作规程
操作前准备
操作后检查
确保双电源切换开关的安装位置正确 ,检查开关是否处于关闭状态,确认 电源连接良好。
完成电源切换后,检查负载是否正常 工作,确认双电源切换开关无异常声 音或发热现象。
操作步骤
按照规定的操作步骤进行双电源切换 ,先关闭负载,再进行电源切换,切 换过程中注意观察开关状态指示。
和稳定性。
未来市场预测
市场规模持续扩大
随着能源结构的转型和智能化的发展,双电源切换开关市场规模 将持续扩大。
技术创新推动市场增长
技术创新将不断推动双电源切换开关的性能提升和成本下降,进一 步拓展市场应用范围。
市场竞争格局变化
随着新技术的涌现和市场需求的多样化,双电源切换开关市场的竞 争格局将发生变化。
THANKS
感谢观看
详细描述
双电源切换开关内部通常包含电流和电压检测电路、控制电路以及机械传动机构 。当主电源正常工作时,控制电路使开关保持在主电源一侧;当主电源出现故障 (如电压不稳、断电等)时,控制电电源切换开关广泛应用于需要连续稳定供电的重要设施,如数据中心、医院、交通设 施等。
01
02
03
智能化控制
通过引入先进的控制算法 和传感器技术,实现双电 源切换开关的智能化控制 ,提高稳定性和可靠性。

双电源自动切换开关

双电源自动切换开关

双电源自动切换开关双电源自动切换开关就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关,双电源自动切换开关可以咨询厦门日华机电成套有限公司购买,各种档次各种价位应有尽有。

一般双电源切换开关是广泛应用于高层建筑、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所。

双电源切换开关包含STS(静态转换开关),为电源二选一自动切换系统,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。

ATS(自动转换开关),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。

双电源切换开关采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧,双电源切换开关还采用可靠的机械联锁和电气联锁技术,过零位技术。

双电源切换开关两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护,彻底社绝了两台断路器同时合闸的可能性。

随着科学技术的进步,各行业对供电可靠性的要求越来越高。

很多场合必须采用两路电源来保证供电的可靠性。

过去的两路电源用户,在低压侧采用手动操作的双向隔离开关进行倒闸操作,因此常出现误操作而引起事故。

随着供电可靠性要求的提高,反事故措施的日趋完善,越来越多的先进设备投入应用到供电系统中。

双电源自动切换开关是一种能在两路电源之间进行可靠切换双电源的装置,不会出现误操作而引起事故的全系列智能化双电源自动切换开关,就是为了满足高可靠性要求。

目前投入使用的专用智能化设备,具有自投自复、自投不自复和电网发电机三种切换功能,对两路供电电源的三相电压有效值及相位进行实时检测,当任一相发生过压、欠压、缺相,能自动从异常电源切换到正常电源,这是一种性能完善、安全可靠、操作方便、智能化程度高、使用范围广泛的双电源控制系统的设备。

全系列智能型双电源自动切换开关的紧急供电系统,可实现当一路电源发生故障时,可以自动完成常用与备用电源间切换,而无需人工操作,以保证重要用户供电的可靠性。

双电源自动转换开关控制器原理

双电源自动转换开关控制器原理

双电源自动转换开关控制器原理引言:随着电力系统的不断发展和现代化的需求,对电力供应的可靠性和稳定性要求越来越高。

双电源自动转换开关控制器作为一种重要的电力设备,被广泛应用于各种领域,如工业生产、医疗设备、通信网络等。

本文将从原理的角度对双电源自动转换开关控制器进行解析,以帮助读者更好地理解其工作机制。

一、双电源自动转换开关控制器的概述双电源自动转换开关控制器是一种能够在主电源故障时自动切换至备用电源,并保持电力供应连续的设备。

它由控制器和开关组成,通过对主电源和备用电源的监测和切换控制,实现了电力系统的自动备份和切换功能。

二、双电源自动转换开关控制器的工作原理1. 主电源监测:双电源自动转换开关控制器通过检测主电源的电压、频率和相序等参数来判断主电源是否正常。

当主电源工作正常时,控制器会保持开关处于主电源状态,并将备用电源断开。

2. 主电源故障切换:当控制器检测到主电源发生故障(如电压异常、频率偏离范围、相序错误等),它会立即启动切换动作。

切换动作包括将备用电源连接到负载端,同时断开主电源与负载的连接。

为了避免切换过程中对负载的影响,通常会采用零切换技术,即在两个电源之间实现无间断的切换。

3. 备用电源监测:一旦切换完成,控制器会监测备用电源的电压、频率和相序等参数,确保备用电源工作正常。

同时,控制器会持续监测主电源的状态,一旦主电源恢复正常,它会自动切换回主电源,并断开备用电源。

4. 状态显示与故障保护:双电源自动转换开关控制器通常还配备有状态显示和故障保护功能。

状态显示可以实时显示当前电源状态,包括主电源状态和备用电源状态。

故障保护功能可以对电源故障进行检测和保护,如过压保护、欠压保护、过载保护等。

三、双电源自动转换开关控制器的应用双电源自动转换开关控制器广泛应用于各个领域,如工业生产、医疗设备、通信网络等。

在工业生产中,双电源自动转换开关控制器可以确保生产设备的持续供电,避免因主电源故障而导致的生产中断。

双电源自动转换开关MATSG 说明书.pdf

双电源自动转换开关MATSG 说明书.pdf

MATSG双电源自动转换开关使用说明一、产品接线、显示、设置示意图1、工作状态显示模式及含义双电源自动转换开关具有指示灯显示的方式,对工作状态进行指示,能直观,清晰显示开关的工作状态。

◆主电源故障指示灯:灯灭-主电源正常,灯亮-主电源故障◆主电源工作指示灯:灯亮-主电源闭合◆备电源故障指示灯:灯灭-备电源正常,灯亮-备电源故障◆备电源工作指示灯:灯亮-备电源闭合◆电源指示指示灯:灯亮-控制仪电源正常◆消防联动指示灯:灯亮-有消防信号进入。

2、切换延时---时间设置在控制仪面板上设有一时间设置旋钮,可方便对切换延时时间进行设置,设置范围0、2、4、6S(共4档)注:出厂时设置在0(S)切换延时时间。

3、输入输出接线端口◆接线端口示意图及端口解释端子端子说明解释1-2常用电源状态反馈输出无源常开触点,触点容量为1A 3-4备用电源状态反馈输出N零线端子三极双电源中,必须将常、备用电源的零线引入N端子中5-6消防联动输入信号无源常开触点输入,信号方式可为脉冲信号(>100ms)或状态信号7-8启动发电机输出信号无源常开触点,触点容量为1A 9-10DC24V电源输入9为DC24V正极,10为DC24V负极,引自发电机备注:7-8,9-10两组接口仅在市电-发电模式中有效。

AC220V AC220V DC24V三极常用电源备用电源消防信号启动引自中性合闸指示合闸指示无源输入发电机发电机线输入4、手动-自动模式切换设置设置手动或自动;当设置为手动状态时,控制仪不工作,利用手动旋钮,手动操作常用电源合分闸,备用电源合分闸及双分;当设置为自动状态时,由控制仪自动检测常用电源和备用电源的状态,并根据检测的状态自动进行自投自复(或自投不自复)的切换,消防联动及报警等工作。

二、报警中线性位置接错,则发生峰鸣器报警;主电故障、备电故障指示灯发生闪烁。

双电源不进入工作程序,此时应立刻断电并纠错,否则会烧坏控制器三、注意事项1、中性线(零线)引入,对于四极转换开关引入到开关相应的N 极,对三极转换开关将零线引入 N 端子。

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是一种用于在一台设备或系统的供电源中发生故障时,自动切换至备用电源的装置。

它通常用于保障关键设备的连续供电,如电信系统、数据中心、医疗设备等。

双电源自动切换开关主要由电源输入、电源输出和控制系统三部分组成。

电源输入端连接主电源和备用电源,电源输出端连接待供电设备,控制系统负责检测电源的状态并控制切换。

具体而言,双电源自动切换开关的工作原理如下:1. 主电源供电情况下:当主电源正常供电时,控制系统会感知到主电源状态并保持开关处于主电源状态。

控制系统通过监测主电源电压、电流等参数,确保主电源供电状态稳定。

2. 主电源故障发生:当主电源发生故障,如电压下降或断电时,控制系统会立即感知到主电源状态的变化,并触发切换操作。

3. 切换至备用电源:一旦控制系统检测到主电源故障,它会启动备用电源并将开关切换到备用电源。

备用电源可以是备用电池、发电机或其他可靠的电源设备。

4. 稳定供电:一旦切换到备用电源,控制系统会监测备用电源的状态。

如果备用电源正常供电,它将保持开关处于备用电源状态,并继续为待供电设备提供稳定的电力。

5. 主电源恢复:当主电源的故障被修复,控制系统会感知到主电源状态的改变,并触发再次切换操作。

6. 返回主电源:一旦主电源恢复供电,控制系统将再次切换开关至主电源状态。

备用电源将停止供电并处于待机状态。

需要注意的是,双电源自动切换开关通常具有快速切换的功能。

在主电源发生故障时,它能够在数毫秒内完成自动切换,以确保供电的连续性,从而最小化设备的故障停机时间。

总结起来,双电源自动切换开关通过控制系统感知主电源的状态,并在主电源发生故障时迅速切换至备用电源,以保证待供电设备的稳定供电。

这种设计可以有效地提高设备或系统的可靠性和连续性,并在主电源故障时自动切换至备用电源,从而保障设备的持续运行。

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%;。

人民电器 RDQ5系列双电源自动转换开关 产品说明书

人民电器 RDQ5系列双电源自动转换开关 产品说明书

选型指南产品概述正常工作条件和安装条件RDQ5系列双电源自动转换开关(以下简称双电源),它适用于交流50Hz 、额定工作电压400V 、额定工作电流125A 及以下的供电系统。

可根据需求或具体电路情况进行两路电源之间的切换选择。

本产品具有过压、欠压、缺相保护功能,同时还具备消防、双分和输出合闸信号功能。

产品适用于高层楼宇、商场、银行、医疗卫生等不允许停电的重要场所。

本产品符合GB /T 14048.11标准。

安装地点的海拔不超过2000m ;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。

污染等级为3级;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不超过5°;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。

产品安装场所附近的外磁场,在任何方向不应超过5倍的地球磁场。

安装类别为III;151产品结构23456789101112主要技术参数152标准型203202201303302301602601603H1H2H3H4504503502501经济型203202201303302301H1H2H3H4控制器二次接线图控制器操作RDQ5控制器参数可设置,操作见如下说明:负载备用电源A B CA B C3极主回路接线(常、备电源相序必须一致)常用电源常用电源A B C NA B C N备用电源负载4极主回路接线(常、备电源相序必须一致)a .经济型控制器二次接线说明;备用信号AC220V 输出(301、302、303);301为公共端(3极时,零线输入),302为电源指示,303为合闸指示,虚线部分为用户自接,H1-H4为交流信号指示灯。

德力西 新CDQ6s系列双电源自动转换开关 说明书

德力西 新CDQ6s系列双电源自动转换开关 说明书

■ 产品介绍■ 产品特征■ 符合标准■ TSE 分类■ 符合认证■ 工作条件■ 电磁兼容■ 使用类别■ 污染等级■ 防护等级CDQ6s 系列适用于额定电压交流不超过400V 、额定频率50Hz 的自动转换开关电器,负载通过2个电源之间的转换,以保证供电连续性。

产品广泛应用于住宅、通讯、煤炭、化工、冶金等一级负荷,不允许长时断电的场所。

GB 14048.1 总则GB/T 14048.11 转换开关电器 IEC 60947-1 总则IEC 60947-6-1 转换开关电器环境温度: -20℃~+40℃存储温度: -55℃~+85℃安装地点海拔高度不超过2000米相对湿度在周围空气最高温度为+40℃时不超过50%PC 级 自动转换开关电器(ATSE ) 三位置(I-O-II )TSE 开路转换专用型TSE 1.5级(CDQ6s-63、125) 5级(CDQ6s-250、400、800)CCC 认证静电放电 E1射频电磁场 - 辐射抗扰度 E2电快速瞬变脉冲群抗扰度 E2浪涌冲击 E2AC-33B/AC-33iB污染等级为 3 级IP30(除了端子、挂锁孔、侧面气孔之外)注:1.仅B 型控制器可选配模块,且最多可2个不同功能的模块组合使用; 2.C 型控制器仅800AF 可供选择; 3.2极可供选择最大电流壳架至250A ;• 更高的可靠性:产品具备手动、自动等多种操作方式及双分(断电位置)挂锁检修安全装置,使用类别最高达 AC-33B ,适应多种应用场所需求• 方便连接与安装:结构紧凑,体积小,最小壳架可选导轨安装,两进一出接线,降低成套成本• 功能扩展性:多种功能扩展模块,实现消防、遥控、发电机启停、485通讯等功能的扩展• 更智能的互联:全系列支持Modbus 通讯协议,数字互联,支持接入数字化运维管理系统,开启数字化智能体验■ 本体主要技术参数注:**导轨卡扣(仅63)为订货时选配,出厂后不可更改。

什么是双电源自动切换开关,如何选择双电源自动切换开关?

什么是双电源自动切换开关,如何选择双电源自动切换开关?

双电源切换开关就是因故停电自动切换到另外一个电源的开关,一般双电源切换开关是广泛应用于高层建筑、机房、小区、医院、机场、码头、消防、冶金、化工、纺织等不允许停电的重要场所。

1什么双电源自动切换开关?双电源自动切换开关指的是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。

系列双电源,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、照明等。

2双电源自动切换开关的功能特点两台断路器之间具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护,彻底社绝了两台断路器同时合闸的可能性,采用双列复合式触头、横接式机构、微电机预储能及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩),具有明显通断位置指示、挂锁功能,可靠实现电源与负载间的隔离可靠性高,使用寿命8000次以上,机电一体设计,开关转换准确、灵活、可靠电磁兼容好,抗干扰能力强,对外无干扰,自动化程序高。

双电源自动切换开关具有短路、过载保护功能,过压、欠压、缺相自动转换功能与智能报警功能,自动转换参数可在外部自由设定,有操作电机智能保护功能,当消防控制中心给一控制信号进入智能控制器,两台断路器都进入分闸状态,留有计算机联网接口,以备实现遥控、遥调、遥信、遥测等四遥功能。

全自动型不需外接任何控制元器件外形美观、体积小、重量轻由逻辑控制板,以不同的逻辑来管理直接装于开关内的电机,变速箱的动行操作来保证开关的位置,电机为聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机装有安全装置,在超出110℃湿度和过电流状态时跳闸,在故障消失后即自动投入工作,可逆减速齿轮采用直齿齿轮。

3双电源自动切换开关正常工作条件(1)周围空气温度:周围空气温度上限+40℃,周围空气温度下限-5℃,周围空气温度24h 的平均值不超过+35℃。

(2)海拔:安装地点的海拔不超过2000m。

RMW 双电源自动转换开关智能控制器使用说明书

RMW 双电源自动转换开关智能控制器使用说明书

双电源自动转换系统自动转换系统可同时对两路电源电压进行检测,当电路出现过电压或为欠电压等故障时,系统会自动控制电路的切换,实现电路自动转换的功能。

自投自复(R )、自投不自复(S )和市电—发电机(F )三种控制功能一体化。

附加通讯功能(采用ModBus-RTU 通讯协议),实时监控系统运行状态和各类参数、功能的修改与设置。

手动控制方式和自动控制方式。

简要说明技术参数控制电压:额定控制电压(Ue 为额定相电压)a. 常用电源和备用电源欠压设定值:65%〜85%Ue 连续可调b. 常用电源和备用电源返回设定值:85%〜105%Ue 连续可调c. 常用电源和备用电源过压设定值:110%〜130%Ue 连续可调+OFF 退出位置控制时间a. 常用电源和备用电源欠压断开延时时间:0.1S 〜240S 连续可调b. 常用电源和备用电源过压断开延时时间:0.1S 〜480S 连续可调c. 常用电源返回断开延时时间:0.1S 〜240S 连续可调d. 开关切换接通延时时间:0.1S 〜480S 连续可调e. 常用电源确认正常延时时间:0.1S 〜900S 连续可调使用条件工作电源:交流AC230V/50Hz ;直流DC24V 电压检测:三相五线(AC400V )直接输入工作环境:-10˚C~60˚C ,且24小时的平均值不超过35˚C ;海拔高度不超过2000米; 污染等级为3级。

双电源控制器的型号RMW 功能代号S ——自投不自复R ——自投自复F ——市电-发电机特点简要说明显示说明双电源控制器的型号面板示意图RMW-F自动转换开关智能控制器功能最全,这里以RMW-F自动转换开关智能控制器为例进行说明。

控制器的面板显示由三位数码管显示窗和状态指示灯两部分组成。

三位数码管可显示两路电源的各相电压值,延时时间值及一些设定值。

指示灯用于指示控制器的当前状态。

参数设定方法:见另附“自动转换开关使用说明书”注意:1、在设置过程中不允许影响开关正常工作。

双电源自动转换开关常识

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。

双电源自动转换开关常识

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。

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(Automatic Switch Company)双电源自动转换开关是一种用于电力系统中的关键设备,主要用于在主电源发生故障或停电时自动切换至备用电源,保障电力系统的持续供电。

下面是ASCO双电源自动转换开关的工作原理简要介绍:
1. 主要部件:
-电动执行器:用于控制开关机构的动作,实现电源的切换。

-控制器:用于监测电源状态、判断故障条件并下达控制指令。

-开关机构:包括主电源和备用电源输入端、负载输出端等。

2. 工作原理:
-正常情况下,主电源正常供电,ASCO双电源自动转换开关处于主电源状态,主电源通过开关机构直接连接到负载。

-当主电源发生故障或停电时,控制器会检测到电源状态的变化,并发出切换指令。

-电动执行器受到控制器指令,将开关机构切换至备用电源位置,备用电源即刻接通并供电给负载,实现电源的自动切换。

-一旦主电源恢复正常,控制器会再次监测电源状态,并在合适的时机下达切换指令,将电源切换回主电源状态。

ASCO双电源自动转换开关通过自动化的控制方式实现了主备电源之间的快速切换,确保了电力系统的可靠供电。

这种自动转换开关广泛
应用于各类重要场所和设备,如医院、数据中心、通信基站等,以确保电力系统的可靠性和连续性。

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。

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。

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• 众所周知,应急电源系统的平稳转换,即系统从常用电源转换到备用
。 电源或从备用电源重新返回至常用电源,是非常必要的
1.1 基本介绍
有PC级和CB级之分) PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的双电 源 CB级:它的主触头能够接通并用于分断短路电流
控制器(也分两种) 由传统的电磁式继电器构成 数字电子型智能化产品
1.2 现在市场—双电源厂家
PC级:美国ASCO、ONAN、GE;日本爱知、高田;法国溯高美;广东奇正; 北京第一电器等
CB级:德国穆勒;施耐德万高;天津百利低压电器;常熟开关厂等
2、国内双电源的市场发展
2.1 国内双电源切换开关产品发展分为 2.2 双电源的产品分类 以下四代:
被 熔焊。这一特性对消防供电系统尤为重要。
3.3 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、爬电距离一般断路器
的电 气间隙、爬电距离的180%、150%(标准要求)。因而PC级ATSE.全性更好。
3.4 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,在其表面易形成阻碍导电、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
面问题。因而PC级产品的可靠性远高于CB级产品。
3.2 两者过载能力不同
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触头不被斥开,也不易
ATSE--电力系统的新革命
目录
1、智能双电源自动开关简介 2、国内双电源的市场发展
3、PC级与BC级ATSE双电源区别 4、智能双电源自动转换装置系统 5、智能双电源自动转换装置系统ATSE应用场合(一、二级负荷)
1、智能双电源自动开关简介
• 双电源自动转换(ATSE)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。
ATSE 充分考虑了触头材料氧化带来的后果。
4、智能双电源自动转换装置系统
4.1 ATSE标准
4.2 智能双电源自动转换装置系统产品目录
4.3 市电与市电间智能双电源自动转换装置系统
• 市电与市电间转换 :当两路输入电 源有电时, ATS优先选用主用电 源进行供电,并保持在线监测主用 电源的电压或频率值 ,当主用电源 电压或频率不满足要求时,ATS经 过一定时间延时后 (默认值1秒 , 现 场可调),主触头 “先断后 合”,转换至 备用电源 ;当主用 电源恢复正常后 ,ATS经过一定时 间延时后 ,先断开备用侧触头,再 闭合主用侧触头,从备用侧回切至 市电侧。
• 第一代是由接触器组成(CC级): • 第二代是由断路器组成(CB级): • 第三代是由电动负荷开关组成
(PC级): • 第四代是PC级励磁一体式ATSE
(PC级):
2.2、产品结构及性能对比
注:*PC级ATSE的体积是CB级ATSE体积的30%~40%
2.3 常见的双电源应用
2.3.1 典型双电源自动转换装置系统的二路电源应用
2.3.2 是双回路,也就是双电源,如果一路线路停电,可启用另一路线路供电。
2.3.3 国内常见双电源系统应用系统图
3、PC级与BC级ATSE双电源区别
3.1 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级机构存在该 方
4.4 市电与发电机间双电源自动转换装置系统
• 市电与发电机间转换;正常情况下, ATS工作在主用市电电源,当市用电源 电压或频率 不满足要求时,ATS经过一 定时间延时后 (默认值3秒 ,可避免发 电机误启动),发送 信号启动发电机 , 当发电机电源质量满足要求后 ,ATS先 断开市电侧触头,再闭合发电 机侧触头, 即主触头 “先断后合”,转换至发电机 电源进行供电;当市用电源恢复正常时, ATS经过一定时间延时后 ,先断开发电 机侧触头,再闭合市电侧触头,从发电 机电源侧回切至市电侧供电,转换完成 后 ,ATS将发送信号关闭发电机。
5、智能双电源自动转换装置系统ATSE应用场合(一、二级负荷)
谢谢大家!!
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