双电源开关在电力系统中的相位选择
让你迅速了解 双电源
一、双电源自动切换开关的分类及定义双电源是指: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。
CTYW5-100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、监控上工作原理图一、分类及定义双电源主要分为PC级双电源(整体式)和CB级双电源(双断路器式)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。
二、操作规范1、当因故停电,且在较短时间内无法恢复供电时,必须启用备用电源。
步骤:①切除市电供电各断路器(包括配电室控制柜各断路器,双电源切换箱市供电断电器),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。
②启动备用电源(柴油发电机组),待机组运转正常时,顺序闭合发电机空气开关、自备电源控制柜内各断路器。
③逐个闭合电源切换箱内各备用电源断路器,向各负载送电。
④备用电源运行期间,操作值班人员不得离开发电机组,并根据负荷的变化及时调整电压、厂频率等,发现异常及时处理。
2、市电恢复供电时,应及时做好电源转换工作,切断备用电源,恢复市电供电。
步骤:①按顺序逐个断开自备电源各断路器,顺序是:双电源切换箱自备电源断路器→自备电源配电柜各断路器→发电机总开关→将双投开关拨至市电供电一侧。
供配电系统中的双电源自动转换开关的应用
供配电系统中的双电源自动转换开关的应用摘要:按照美国国家标准中的概念,ATSE一般包括CB级和Pc级两种。
CB级一般是指带有大电流脱扣器的ATSE,其主触头可以连接并用来切断短路电压,而目前美国市场上的CB级ATSE大多使用断路器作为主触头的。
PC级是指一种可以连接、负载,而不是用来切断或短路电压的ATSE,开关电源本身一般是负载式(隔离)开关电源。
近几年,由于中国的ASTE市场发展迅速扩大,生产商(尤其是制造CB级企业)数量迅速增多,产品特性与产品质量之间的巨大差异,给设计、使用单位的选择带来了一定障碍;更因为对ATSE设计的选择错误,给国家财产带来了巨大经济损失。
关键词:供配电系统;双电源自动转换开关;应用引言双电源自动转换开关是一种由微处理器进行监测、控制的开关装置,当指定的正常电路供电突然中断时,转换开关(TSE)迅速切换至备用电路,以保证负载端持续稳定的工作,降低因断电造成不必要的损失。
随着时代的进步,双电源自动转换开关的应用越来越广,许多重要场所、重要设备都需要24小时不间断供电,如银行、医院、学校、政府重要建筑、消防、电梯、监控、通信基站设备等。
在日常生活中,像手机、广播、电子产品等产生的各种信号,增加了电磁环境的复杂度,对双电源自动转换开关的质量提出更高的要求。
一、工作原理ATSE通常由以下三个部分构成:开关电源本身、动态机构和继电器。
而PC级与CB级ATSE的控制器结构和操作原理基本上是一样的。
但它们之间最大的不同点主要集中在控制器本身上。
ATSE品质的高低、稳定性好坏,也体现在开关电源生活本身上。
其主要工作原理是,可以使用传感器立即监测双向电源的状态,检测点通常位于ATSE开关电源的前面。
当开始工作的电源电路出现故障(通常为失压、欠压、断相或频繁出错)时,控制器在收到命令后发送动态命令,ATSE操作机构将开关电源本身(电源断路器或负载开关)的动态手柄推至备用电源电路,以确保负载端不间断供电。
供配电系统中双电源自动转换开关的应用探讨
供配电系统中双电源自动转换开关的应用探讨【摘要】随着科学技术的发展进步,相应的对供配电系统提出了更高的要求,当前而言,一般变电室还存在双电源供电中的低压侧仍然使用采取双向隔离开关,倒闸时仍然用手动操作,经常会因为操作失误造成故障。
因此,在供配电系统中,探讨关于双电源自动转换开关的应用,必将增强供配电系统的工作效率以及其可靠安全性能。
【关键词】供配电系统;双电源;自动;转换开关双电源自动转换开关主要用在紧急供电系统,是将负载电路从一个常用(I 路)电源自动换接至另一个备用(Ⅱ路)电源的开关,以确保重要负荷连续、可靠运行;双电源自动转换开关就是一种自动切换双电源的装置,它能在两路电源之间做可靠切换操作,高效避免了由于人工操作失误造成的电路故障,最为根本的就是双电源自动转换开关满足非常可靠的切换要求。
在供配电系统中,过去一般两个电源间进行切换操作时采用的人工手动操作,这种切换模式无疑会延长停电的时间,并且一旦不小心,还有导致带电拉合开关的情形,这就要求在设计过程中要引起高度重视,而且并很有必要熟悉和了解其类型、组成与工作原理及功能等,以便正确选择和合理应用,所以探讨双电源自动转换开关在供配电系统中的应用,有很深刻的研究意义。
1 双电源自动转换开关其类型、组成及工作原理双电源自动转换开关分PC有与CB级两种,自动转换开关一般由:自动转换开关本体和控制器两部分组成。
自动转换开关本体又分两种类型:第一种类为CB级,分体式结构,它是由两台断路器加机械连锁组成,具有短路保护功能;第二种类型为PC级,整体式结构,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,需要配备短路保护电器。
控制器分为电磁式继电器控制器和数字电子型智能化控制器。
双电源自动转换开关按照其使用电源的区别来划分,可以统分为两类,分别为常用电网电源(I路)和备用发电机电源(Ⅱ路),当备用电源为电网电源时,其工作原理比较简单,常用电源处只要有正常电压,就将其与整个电路连通,一旦其三相电源有处在异常状态,自动控制装置就会做出相应的反应,自动的将常用电源切断,并迅速转至备用电源,备用电源在合上之后,若一旦感知到常用电源已经恢复正常,自动控制装置又会做出反应,之后将常用电源合上,进行相关供用电工作。
正泰双电源开关使用说明及接线图..
NZ7系列双电源说明书1、适用范围NZ7系列自动转换开关电器适用于交流工频50Hz,额定工作电压AC400V,额定工作电流至630A的三相四线双路供电电网中,自动将一个或几个负载电路从一个电源接至另一个电源,以保证负载电路的正常供电。
本产品适用于工业、商业、高层和民用住宅等较为重要的场所。
执行标准:GB/T 14048.11。
2、型号及含义3、正常工作条件3.1 周围空气温度周围空气温度上限为+40℃,下限为-5℃,且24h内平均温度不超过+35℃;3.2 海拔安装地点的海拔不超过2000m;3.3 大气条件大气的相对湿度在周围最高温度+40℃时不超过50%,在较低的温度下可以有较高的相对湿度,例如+20℃时达到90%,对于温度变化偶尔产生的凝露,应采取特殊的措施。
3.4 污染等级污染等级为3级。
4、技术参数及性能5、特性及功能NZ7系列自动转换开关电器(以下简称自动转换开关)是结合先进的数字电子控制技术的新一代CB级产品。
产品具有体积小、节能、安装方便、功能先进齐全、可靠双重联锁保护等特点。
5.1 体积小单电机传动结构,利用电机正反旋转,实现转换功能,同时使产品高度降低,减小了安装空间。
5.2 节能驱动机构采用电动机传动方式,功耗小,噪音小。
5.3 功能先进齐全5.4 双重联锁保护采用机械联锁和电气联锁双重保护,防止两路电源同时接通;其中电气联锁采用直接指示自动转换开关的断路器触头位置方式,实现真正意义的电气联锁——防止路故障断路器脱扣等情况下发生自动转换。
6、控制器6.1A型控制器集成一体分体模式,安装于柜内或柜体面板,可进行柜外操作。
根据工作电源状态,决定是否从一个电源转换到另一个电源。
发动机组的控制按键式手动强制转换动作6.2控制电压AC230V 50Hz6.3操作:自动操作、手动操作6.4 设定延时转换延时:0180s连续可调~返回延时:0180s连续可调~6.5 显示和操作界面LED数码管显示a. 自动工作模式指示;b. 手动工作模式指示;c. 故障指示当开关出现故障或负载短路引起断路器跳闸后时此指示亮;d. 常用电源电压参数显示区在工作状态时显示常用电源电压参数及转换延时时间,在设置状态下显示设置项目符号;e. 常用电源侧电源断路器闭合、断开指示;f. 设置状态指示;g. 备用电源侧电源断路器闭合、断开指示;h. 消防联动功能启动指示;i. 常用电源侧电压、时间、频率单位;j. A、B、C相位;k. 备用电源侧电压、时间、频率单位;l. 备用电源电压参数显示区在工作状态时显示备用电源电压参数及转换延时时间,在设置状态下显示设置项目参数m. 发动机启动信号指示n. 自动、手动转换方式选择按钮在正常使用时用作自动、手动转换方式选择,在设置状态下为保存并退出功能。
德力西电气 CDW3双电源自动转换开关 产品说明书
40CDW3框架双电源控制器CDW3框架双电源控制器概述环境要求注意事项外形及安装尺寸安装条件双电源适用壳架双电源控制器型号CDW3框架双电源控制器是一款具有可编程功能、自动化测量、LCD菜单显示,数字通讯为一体的智能化双电源切换产品,可自动实现电压、频率、相位等电参量测量,并根据设置策略进行自动化控制,可减少人为操作失误,是双电源切换的理想产品。
CDW3框架双电源控制器由微处理器为核心构成,可精确地检测两路三相电压,对出现的电压异常(过压、欠压、缺相、过频、欠频)做出准确的判断并输出无源控制开关量。
其结构紧凑、电路先进、接线简单、可靠性高,可广泛应用于电力、邮电、石油、煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业、部门的电气装置、自动控制以及两路电源供电系统。
环境温度:-25℃~+70℃海拔高度:≤2000米1. 订购CDW3双电源控制器必须同时订购钢缆机械联锁;2. 断路器有4组转换触头,双电源控制器需要用掉1组转换触头,用户实际只有3组转换触头可用;3. 双电源控制器专用电缆长为2m,需要加长或者有特殊要求的,需要在订货时说明;4. 带双电源控制器的断路器,绝对禁止带钥匙锁,否则将会导致断路器内部元件损坏;5. 带双电源控制器的断路器,不能带分合状态门联锁;6. 当双电源控制器的断路器配置H型控制器时,远程遥控断路器进行合闸、分闸功能不能使用;7. 双电源控制器已经具有欠压和过压保护功能,建议断路器不要选用欠压脱扣器;双电源系统的两台万能式断路器在相邻的两个配电柜中进行水平安装,两台断路器左侧板之间的最大距离不超过2m,两台断路器之间用钢缆联锁进行机械联锁安装。
双电源系统的两台万能式断路器在一个配电柜中进行上下安装,两台断路器底板之间的最大距离不超过0.9m,两台断路器之间可以选择安装钢缆联锁或者杠杆联锁。
双电源控制器为面板安装,通过专用连接电缆与断路器连接,专用电缆长度标配为2米(适用于三相四线产品,控制回路电压AC230),用户下单时可更具实际线长选用加长电缆线(已每米为一个长度)。
如何正确选择双电源转换开关
双电源自动切换开关的选型及极数选择双电源自动切换开关(简称双电源)在不允许断电的重要供电场所已经发挥着越来越重要的作用。
产品对两路电源(常用电源和备用电源)的相电压同时检测,当常用电源出现异常可实现备用电源的自动/手动转换,具有十分好的可靠性和应急性,从而广受欢迎。
可是一些客户在选购时存在误差,仅关注产品额定电流和使用极数,而对决定双电源自动切换开关工作特性的关键指标:使用类别、转换条件和转换时间未加注意。
为了帮助客户正确选购,下面就双电源选型时的关键指标做如下介绍:要正确选择双电源自动切换开关,就必需明确以下几点参数:一、额定工作电压、额定工作电流、频率、相数二、转换条件三、转换时间、使用类别一、额定工作电压、频率、电流和相数以上参数是双电源自动切换开关满足作为“导体”最基本的要求,其必需能够满足所在工作场所要求,一般电气工程师对该类参数已经很熟悉。
注:按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准关于额定电流的规定,用于消防泵的双电源,额定电流不得低于电机额定电流的115%,从安全的角度考虑,建议双电源的额定电流采用负荷电流的125%。
二、转换条件我们需要双电源的目的,就是需要在“特定”的情况下完成双电源的自动可靠转换。
这个“特定条件”就是双电源的转换前提,或转换条件,是选择双电源首要考虑要素。
A. 电源故障状况下转换由于电源故障种类很多,所以需要明确哪些故障情况下必需转换。
因为用户需求的复杂性,一般供应商都提供多种功能的控制器,所以,设计时必需根据负载对电源质量的要求明确注明转换条件,否则,因为业主对双电源了解不多以及双电源自动转换开关市场供应的混乱,导致最后使用的产品往往就只能够在完全失电一种条件下才能够转换,而其它电源故障(包括缺相、过欠电压等)不会转换,失去转换的意义。
注:因为双电源自动转换开关的功能还没有标准化,设计仅标注产品型号,并不能够保证用户了解所选型号的转换条件,导致实际选用的产品与设计要求相差较大,建议设计注明转换条件。
双电源切换开关在电气设计中的选择与应用
双电源切换开关在电气设计中的选择与应用发布时间:2023-07-12T03:39:47.216Z 来源:《科技潮》2023年13期作者:包欣蕾[导读] 电力是社会经济发展中最重要的能源,而不间断的电力供应则是保障安全生产最重要的前提条件和满足人们日常生活的基础。
中国石油化工股份有限公司天然气分公司河南天然气销售中心河南郑州 450000摘要:电力是当今社会生活中不可缺少的重要能源,随着社会经济的快速发展和人们生活水平的不断提高,人们对电力能源供应的质量和可靠性的要求也越来越高,电力能源持续供应的重要作用越来越明显。
因此,作为保证供电可靠性的开关器件之一双电源自动切换开关的应用需求就越来越大。
本文对双电源自动切换开关的设计与应用进行分析,旨在为各行业的的应用提供参考。
关键词:双电源切换开关设计与应用1 引言电力是社会经济发展中最重要的能源,而不间断的电力供应则是保障安全生产最重要的前提条件和满足人们日常生活的基础。
高层建筑的消防系统、医院、大型商场、通信基站、各级指挥调度中心等许多重要场所都要求电力供应不能中断,否则,可能会造成严重的不良后果,因此,备用电源已经成为各类建筑中必不可少的配套设施。
在正常供电线路电力中断的情况下,能够自动切换并启动备用电源,以保证电力持续供应,而这一自动切换电源的关键设备便是双电源自动切换开关,双电源自动切换开关能够在两种电源中实现自动切换,本文对其设计和应用进行分析。
2 双电源自动切换开关2.1双电源自动切换开关概述双电源自动切换开关就是在外部电源电力供应中断的前提下,能够自动将电源开关切换到备用电源并继续向用电负荷进行供电,以保证设备正常运行的装置。
目前,双电源自动切换开关是不会产生误动的可靠性非常高的智能开关,能够实时对电网电源和发电机电源的三相电压有效值进行检测,当任何电源的任意一项出现欠压、过压、缺相等非正常现象,该装置能够自动的将非正常电源切换到正常电源并继续供电,使各种设备都能够实现正常运行;当检测到电网电源恢复正常供电后,会自动切换到电网电源并关闭备用电源[1]。
双电源调试步骤规程
双电源调试步骤规程双电源调试步骤操作规程一、迷你微断型双电源1、常用电源输入端A相接入火线,N相接入零线,备用电源输入端A相接入火线,N相接入零线,打开电源电压调到AC220V±10V;两路通电开关在常用电源位置,常用备用电源指示灯亮,常用合闸指示灯亮,测量常用断路器输入与输出是否接触良好。
测量常用合闸指示电压是否正常。
2、断开常用A相电源,开关自动转换到备用电源。
备用电源指示与合闸指示灯亮,测量备用断路器输入与输出是否接触良好。
测量备用合闸指示电压是否正常。
再接通常用A相电源,开关要自动返回至常用电源。
3、双电源为三极开关时,常用电源零线接至常用合闸指示输出的零线端子上,备用电源零线接至备用电源合闸指示畏出的零线端子上。
其它项目检测与四极的一样。
3、把控制器上的船型开关打到手动位置,再把常用A相电源断了,开关不会动作。
当开关打到自动位置,开关自动转换。
船型开关在手动位置时,可以用手柄手动操作,常备用转换。
警告:开关在自动状态,通电情况下,严禁用手柄手动操作。
以防触电危险与损坏产品。
二、迷你微断(智能型)双电源:1、常用电源输入端A相、B相、C相分别接入火线,N相接入零线,备用电源输入端A相接入火线,N相接入零线,打开电源相电压调到AC220V±10V;两路通电开关在常用电源位置,常用备用电源指示灯亮,常用合闸指示灯亮,测量常用断路器输入与输出是否接触良好。
测量常用合闸指示电压是否正常。
2、断开常用A相电源,开关自动转换到备用电源。
备用电源指示与合闸指示灯亮,测量备用断路器输入与输出是否接触良好。
测量备用合闸指示电压是否正常。
再接通常用A相电源,开关要自动返回至常用电源。
与上面一样分别测试常用电源B相、C相。
3、双电源为三极开关时,常用电源零线接至常用合闸指示输出的零线端子上,备用电源零线接至备用电源合闸指示畏出的零线端子上。
其它项目检测与四极的一样。
3、按下控制器上的手动按键,手动指示灯亮,再把常用A相电源断了,开关不会动作。
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使用方法
双电源自动转换开关使用方法
双电源自动转换开关用于在主电源故障或停电时自动切换到备
用电源,保障电力供应的连续性。
使用双电源自动转换开关需要注意以下事项:
1. 确认主备电源的相位、电压和频率一致,否则会对电器设备造成损坏。
2. 安装时需要按照说明书的要求进行接线,必须保证接线正确,否则会导致设备故障甚至危险。
3. 开关在切换时会有电弧和电压波动,因此需要选择适合的开关容量和质量,以保证安全和可靠性。
4. 定期对双电源自动转换开关进行检测和维护,确保其正常工作。
5. 在使用过程中,要及时处理故障和异常情况,以保障电力供应的连续性和稳定性。
总之,使用双电源自动转换开关需要谨慎,需要严格按照说明操作,并定期检测和维护,以确保其正常工作和安全使用。
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双电源转换开关的选择及应用(绝对精品)
➢和中压备自投配合 ➢上下级转换开关配合 ➢级差最小为0.5s(供电局给出的数据)
在1.5倍常量下,电压会衰减到标称 的 22%; 在30%的标称电压下可以安全转换
#1电源
#2电源
切换时间1.5-3s
G
负荷
负荷
ATSE1
ATSE2
28
负荷
TSE电磁兼容选择
TSE产品必须通过EMC电磁兼容性测试,并应符合现场使用需求
4
TSE的适用范围及定义
• 适用于额定电压交流不超过1000V或直流不超过1500V的转换开关电器(TSE),TSE用于 在转换过程中中断对负载供电的电源系统
• 转换开关(TSE)定义- 有一个或多个开关设备构成的电器,该电器用于从一路电源断 开负载电路并连接至另外一路电源上。
5
TSE分类
按照短路能力
放电灯负载
18
白炽灯负载
TSE使用类别选择
TSE的使用类别的试验条件
使用类别
AC-31A AC-31B
AC-32A AC-32B
AC-33iA AC-33iB
交
流
AC-33A AC-33B
AC-35A AC-35B AC-36A AC-36B
接通与分断试验条件
I/Ie Ur/Ue
COSa
通电时间 s
➢静电放电 (容易造成电子元器件损坏) ➢执行标准GB/T 17626.2-2006/IEC61000-4-2
➢射频电磁场(无线电磁场导致设备误动作,如手机信号) ➢执行标准GB/T 17626.3-2006/IEC61000-4-3 ➢GB/T 17626.6-2008/IEC61000-4-6
➢电快速脉冲群(脉冲型电磁场导致设备误动作,如开合断路器) ➢执行标准 GB/T 17626.4-2008/IEC61000-4-4
双电源的选择方法
ATSE的选用方法2007-08-03 08:46ATSE已经越来越广泛运用在各种重要用电场合,笔者发现,绝大多数设计师在选择ATSE时,仅仅关注其额定电流和级数,而对决定ATSE工作特性的关键指标:转换条件、使用类别和转换时间未加注意,故特写此文以供参考。
一、关于ATSE的一些基本状况1. ATSE是决定电源能否正常供应的关键开关。
规范要求对重要负荷设计两路电源供电,而双电源供应系统的可靠性,基本上取决于ATSE的可靠性,ATSE的故障损失大于其他电器的故障损失,可靠性是选择ATSE的主要依据。
2. ATSE是低压开关中最复杂的开关,是真正的智能型开关,一个完整的ATSE 包括开关本体+控制器,其中开关本体决定ATSE的电气特性,控制器决定ATSE 的转换特性。
因为用途的不同,往往一种开关本体可以组合不同的控制器,实现不同的转换特性。
控制器是ATSE的大脑,但目前被普遍忽视,这是我国ATSE从设计、制造到应用最大的问题。
3.ATSE还没有实施CCC认证,唯一能够证明产品符合ATSE要求的依据就是CQC 认证,目前国内有几百个ATSE品牌,但依据中国质量认证中心公开的资料,只有50几家通过CQC认证,还有大量未经任何型式试验的产品在使用,埋下很大安全隐患。
无论是什么品牌的ATSE,都必需进行CQC认证才能够销售和使用。
4.ATSE已经有产品标准(GB/14048.11)和设计标准(见《民规》相关条文),但还没有统一的验收标准,由于受到现场条件限制,实际场合都是在无负载状况下,切断常用电源,检查ATSE是否转换到备用电源,然后接通常用电源,检查ATSE是否自动复位。
有的项目甚至没有任何验收,发现不了有质量问题的产品,留下很大的安全隐患,只有在设计、采购阶段严格控制。
5. 绝大部分的设计师在设计ATSE时,往往只考虑额定电流和级数,而对决定ATSE核心功能“在电源故障下可靠转换”的参数:“转换条件、使用类别和转换时间”普遍未予重视,而这三个重要参数也是不同品牌的差异所在。
地铁 变电巡检习题 学习资料
一、填空题1、35kV电缆额定电压为单相 26kV ,三相 35kV 。
2、交流电缆最小弯曲半径为 15D 。
3、电缆绝缘偏心度不得超过 5% 。
4、交联聚乙烯材料英文缩写为 XLPE 。
5、电缆型号中交联聚乙烯缩写为 YJ 。
6、电缆型号中TD表示铜带铠装。
7、35kV电缆导体屏蔽、绝缘、绝缘屏蔽生产方式为全干式三层共挤。
8、35kV电缆内护套采用材料为纵包铝塑复合带、低烟无卤阻燃聚乙烯综合护套。
9、直流屏中的交流电源是交流屏提供的。
10、直流屏中整流模块的作用是将交流电整流变换成直流电。
11、交流屏双电源正常运行情况下是 1路闭合, 2路断开,互为备用。
12、根据《供电设备运行编号规定》,交流屏设备名称缩写为APP、直流屏设备名称缩写为RC、电池屏设备名称缩写为BAT。
13、蓄电池电池巡检仪的主要功能是将电池单体电压进行适当转换后上报到监控模块中。
14、直流屏整流模块冗余模式为 n+1 。
15、绝缘监测仪用于在线监测直流母线对地绝缘状况和各支路的接地电阻。
16、交流屏供电回路模式为双电源单回路。
17、配电变压器设备编号为 ST 。
18、变压器分接开关的作用是通过改变一次绕组匝数来调节二次电压。
19、变压器运行中的损耗包括铜损和铁损两部分。
20、高压线圈对低压线圈及地大于300 MΩ。
21、配电变高压侧接法为三角形接法。
22、变压器的最主要组成部分是绕组和铁芯。
23、主绝缘:包括绕组间绝缘、相间绝缘、引线绝缘、分接开关绝缘。
24、牵引变压器的工作原理建立在电磁感应原理原理的基础上,通过电磁感应,在两个电路之间实现电能的传递。
25、牵引变压器高压(网侧)绕组采用分段圆筒式环氧树脂真空浇注结构,低压(阀侧)绕组采用箔式绕组。
26、牵引变压器的两组低压绕组之间相位差 30°。
27、整流器每个桥臂有 2 个平板压接式整流管并联,使用正向峰值压降值相近的整流管并联,以获得相近的电流分配。
28、牵引变压器的网侧绕组用延长三角形接线,一台牵引变压器移相+7.5°,另一台牵引变压器移相 -7.5°。
第四节-供配电电气设计选型(双电源切换开关选择篇)
供配电电气设计选型系统接地型式目录1.系统接地型式2.常用低压电器的计算3.框架、塑壳、微断选择4.双电源切换开关选择5.电动机起动方案6.无功补偿方案选型7.防雷接地8.弧光保护、火灾报警、智能仪表供配电电气设计选型双电源切换开关根据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。
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。
常见的结构形式有接触器式、负荷开关式、单刀双投式。
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。
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。
执行元件通常为两台断路器。
ATS 的使用类别–电器使用类别,是根据电器使用环境的负载类型确定,对于ATSE ,主要考核指标是额定接通与分断能力要求和电气与机械操作性能要求。
在GB/T14048.11-2008中的表1规定了ATSE 的标准使用类别。
–从表中可以看到,AC 类从31、32、33i 到33,负载类型越来越复杂,负载性质越来越恶虐。
从典型用途来说,除了35、36类特殊负载,AC-33类别基本上包括了民用及工业绝大部分用途,这就是XDQ3为什么一定要达到AC-33的原因。
至于尾缀“A”和“B”,就是频繁操作(“A 操作”)和不频繁操作(“B 操作”)的区别。
使用类别双电源转换开关选型–计算实例:接上例,本项目中有30kW一用一备室外消火栓泵,如右图。
电机额定电流为57.6A,起动电流为414.7A,控制箱处短路电流12kA。
请为该消火栓泵选择双电源装置。
计算实例双电源转换开关选型–解:考虑负载为消防泵,在该项目中属“一级负荷”,供电可靠性要求极高,此处选择PC级转换开关。
由于上级电源为市电与发电机,装置极数应为4极。
–In≥1.25Ic=1.25×57.6A=72A,In取80A。
双电源转换开关的合理选择
广东建材2006年第4期1概述自动转换开关电器简称为ATSE,是Automatic-transferswitchingequipment的缩写。
它由一个(或几个)转换开关电器和其它必需的电器(转换控制器)组成,用于监测电源电路、并能将一个或几个负载电路从一个电源转换至另一个电源。
作为消防负荷和其它重要负荷的末端互投装置,ATSE在工程中得到了广泛的应用,正确合理的选择ATSE可确保重要负荷的可靠供电,ATSE在重要负荷的供电系统中是不可缺少的。
ATSE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。
PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流的ATSE。
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。
控制器主要用来检测被监测电源(两路)的工作状况,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,控制器与开关本体进线端相连。
国内市场用于两路电源转换的电器产品目前有四类。
第一类.是由接触器组成的ATSE;第二类是由断路器组成的ATSE;第三类用电动负荷开关(符合GBl40483标准)完成两路电源转换的产品,第四类为PC级(一体式)ATSE。
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,它由两台接触器搭接而成,这种装置因机械联锁不可靠、耗电大等缺点,工程中越来越少采用。
两断路器式转换开关为第二代,就是我国国家标准和IEC标准中提到的CB级ATSE。
它由两断路器改造而成,另配机械联锁装置,具有短路或过电流保护功能。
但是机械联锁不可靠。
励磁式专用转化开关为第三代,它由励磁式接触器外加控制器构成一个整体,机械联锁可靠,由电磁线圈产生吸引力来驱动开关转换,速度快。
电动式专用转换开关为第四代,是PC级ATSE。
其主体为负荷隔离开关,为机电一体式开关电器。
水厂双电源供电相位核定的方法探究与应用
水厂双电源供电相位核定的方法探究与应用作者:田友东尹武杰刘为伟来源:《机电信息》2021年第29期摘要:在电力系统中,新建、改建、扩建、检修变电所和输电线路后,因工作需要对线路电缆进行解列以及新建变电所对电源相序的不确定,就要求在送电前必须进行核相(含三相、两相电源的核相),以确保需要并列的两路电源相序一致,满足互投、互备的需要,保障电力系统运行的稳定性。
鉴于此,对需要核相的场景、核相原理、实际核相工作的几种方法及核相时的注意事项等方面进行了介绍,这在实际工作中具有指导意义。
关键词:变电所;电源;电压;相序;核相0 引言在给水行业,为保证安全供水,水厂的变配电站多为双电源供电;对于厂内的重要泵站等用电部门亦为多路供电。
对于这样的系统,不论是否需要并列,在新装或者大修送电之前,都应进行核相,以防将两路电源并列发生系统短路事故。
为此,本文从核相工作经常会用到的几种方法和注意事项着手进行了分析和研究。
1 核相核相是指在电力系统电气操作中用仪表或其他手段对两电源或环路相位、相序进行核对,也就是在电力系统运行中对电源各相电压差的测量[1]。
需要进行核相工作的几种情况如下[2]:(1)水厂在新建、改建、扩建变电所或进线输电线路后。
(2)水厂高低压线路故障,检修涉及重新接线时。
(3)水厂供电系统需要并列或者环接运行时。
凡涉及以上工作,向用户送电前,都必须进行三相电路核相试验,以确保输电线路相序与用户三相负载所需求的相序一致。
2 核相方法(1)对0.4 kV系统,一般用万用表进行核相;(2)对3~35 kV中性点非接地系统,一般用专用高压核相仪进行核相;(3)对110 kV及以上中性点直接接地系统,一般通过PT二次侧进行核相。
2.1 低压电的核相2.1.1 单电源低压电核相当低压电源系统故障后进行重新接线,可能会导致原有相序出现错误,为防止相序错误引起设备故障,可以在检修结束后,单独运行一台正反转清楚明了的电机或者水泵,以判断低压电源相序正确与否,操作简单方便。
双电源的选择方法
ATSE的选用方法2007-08-03 08:46ATSE已经越来越广泛运用在各种重要用电场合,笔者发现,绝大多数设计师在选择ATSE时,仅仅关注其额定电流和级数,而对决定ATSE工作特性的关键指标:转换条件、使用类别和转换时间未加注意,故特写此文以供参考。
一、关于ATSE的一些基本状况1. ATSE是决定电源能否正常供应的关键开关。
规范要求对重要负荷设计两路电源供电,而双电源供应系统的可靠性,基本上取决于ATSE的可靠性,ATSE的故障损失大于其他电器的故障损失,可靠性是选择ATSE的主要依据。
2. ATSE是低压开关中最复杂的开关,是真正的智能型开关,一个完整的ATSE 包括开关本体+控制器,其中开关本体决定ATSE的电气特性,控制器决定ATSE 的转换特性。
因为用途的不同,往往一种开关本体可以组合不同的控制器,实现不同的转换特性。
控制器是ATSE的大脑,但目前被普遍忽视,这是我国ATSE从设计、制造到应用最大的问题。
3.ATSE还没有实施CCC认证,唯一能够证明产品符合ATSE要求的依据就是CQC 认证,目前国内有几百个ATSE品牌,但依据中国质量认证中心公开的资料,只有50几家通过CQC认证,还有大量未经任何型式试验的产品在使用,埋下很大安全隐患。
无论是什么品牌的ATSE,都必需进行CQC认证才能够销售和使用。
4.ATSE已经有产品标准(GB/14048.11)和设计标准(见《民规》相关条文),但还没有统一的验收标准,由于受到现场条件限制,实际场合都是在无负载状况下,切断常用电源,检查ATSE是否转换到备用电源,然后接通常用电源,检查ATSE是否自动复位。
有的项目甚至没有任何验收,发现不了有质量问题的产品,留下很大的安全隐患,只有在设计、采购阶段严格控制。
5. 绝大部分的设计师在设计ATSE时,往往只考虑额定电流和级数,而对决定ATSE核心功能“在电源故障下可靠转换”的参数:“转换条件、使用类别和转换时间”普遍未予重视,而这三个重要参数也是不同品牌的差异所在。
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双电源开关在电力系统中的相位选择
我们都知道双电源自动转换开关相位有2P,3P和4P三种。
那么相位是如何选择的呢?今天由上海耀亮为你讲解:
双电源自动转换开关(以下简称双电源)一般分为2P,3P和4P三种。
2P开关应用于单相线路的电力系统中,而3P和4P开关应用于三相线路的电力系统中。
单相线路可分为单相二线(火线、零线)和单相三线(火线、零线、地线)两种,其中火线和零线均为配电线路AC380V中取其中一相的电压AC220V接入单相线路,地线一般为开关设备的外壳通过一定的接地装备与大地相连,实现用电的安全保护。
一般单相双电源本体铜排上留有火线与零线的接入位置,而开关外壳部分安装孔位置预留接地端子,客户可以根据自己需要安全接地。
单相二线与单相三线的区别在于是否接地,这里要注意,如果没有安全的设备保证接地安全,用户应不接地线,双电源采用单相二线的接线方法进行使用。
三相线路分为三相三线(A相、B相、C相)、三相四线(A相、B相、C相、零线)和三相五线(A相、B相、C相、零线、地线),同样三相五线比三相四线多了个二次接地,根据用户负载的使用情况,我们需要选用正确的电力线路,三相四线适用于三相不平衡负载
及单相线路中,家用单位可直接从三相四线线路取一条火线和一条零
线进行使用,一般用于小型电力单位(不具有完善的配电室及电工房)三相三线适用于三相平衡负载线路中(如三相电炉、三相电机),它只有三根火线,没有零线,任意相电压均为380V,线路较三相四线简单,一般用于大型的电力单位(具有完善的配电室及电工房,能独立安全的完成接地工作)。
双电源自动转换开关的选型需要根据电力线路的需要及安装用户的实际情况进行判断,实际的配电模式决定了开关的选择。
关键词:上海耀亮双电源转换开关。