双电源简要介绍
双电源的原理
双电源的原理
双电源系统是指使用两个独立的电源供电系统,用于提供额外的可靠性和冗余,以确保在一台电源出现故障时,系统仍能维持运行。
双电源系统的原理主要包括以下几个方面:
1. 并联电源:双电源系统通常采用并联的方式连接两个电源。
即将两个电源连接到系统的输入端口,通过电源选择器或自动切换装置,可以手动或自动地切换使用哪个电源。
当一台电源出现故障时,切换到备用电源,确保系统的持续供电。
2. 异地供电:在双电源系统中,为了进一步提高可靠性,通常会采用两个位于不同位置的电源。
这样,即使某一地区的电网出现问题,仍可以依靠另一地区的电源继续供电系统,减少供电中断的可能性。
3. 冗余设计:双电源系统还会在一些关键的电气设备上进行冗余设计,以确保系统即使在电源故障或设备故障的情况下仍能正常工作。
例如,使用双路电源线路供电,将输送电能的线路冗余设置,避免单点故障。
4. 自动切换:为了确保电源的平稳切换,双电源系统通常还会配置自动切换装置。
这些装置可以监控电源工作状态,一旦检测到电源故障,就会自动将输入切换到备用电源,以避免因手动切换而导致的停电时间。
通过以上原理,双电源系统可以提供高可靠性和冗余,确保系统在电源故障等意外情况下能够继续稳定运行。
这种系统广泛
应用于对电源稳定性要求较高的场所,如数据中心、医院、通信基站等。
双电源的工作原理
双电源的工作原理
双电源系统是由两个独立的电源供电,以提高系统的可靠性和稳定性。
其工作原理涉及以下几个方面:
1. 电源切换:双电源系统中有一个主电源和一个备用电源。
当主电源发生故障或失效时,备用电源会自动接管供电。
这需要一个自动切换设备,如自动切换开关(ATS)或静态转换开关(STS)来监测主电源状态并在需要时切换到备用电源。
2. 电源监测:自动切换设备会定期监测主电源的状态。
如果主电源正常,备用电源会保持待机状态。
一旦主电源发生故障或失效,自动切换设备会立即检测到,并触发切换操作。
3. 切换时间:切换时间指备用电源接管供电的时间。
双电源系统的设计目标是实现无感切换,即在切换过程中不会对系统产生任何影响或中断。
因此,切换时间通常很短,一般在几个毫秒范围内。
4. 电源同步:当备用电源接管供电后,它的输出应该与原来的主电源保持一致,以确保系统的稳定性。
因此,在切换过程中需要对备用电源进行同步,使其频率、相位等参数与主电源保持一致。
5. 故障恢复:一旦故障修复,主电源恢复正常后,自动切换设备会再次检测到主电源状态的变化,然后自动切换回主电源供电。
这样可以保证系统在故障修复后能够恢复正常工作。
综上所述,双电源系统通过主备电源的切换来提高系统的可靠性和稳定性。
它可以应用于一些对供电连续性要求较高的场景,如数据中心、电信基站等。
双电源(自备电源)安全用电协议
双电源(自备电源)安全用电协议
双电源(自备电源)是指有专门的备用电源供应系统,可以在主电源停电或故障时,自动或手动切换到备用电源,保证电力的稳定供应。
在使用双电源(自备电源)时,需要遵守以下安全用电协议:
1、双电源(自备电源)应定期检查,确保备用电源正常工作。
2、备用电源应与主电源分离设置,两电源之间保持安全距离,以免相互干扰。
3、备用电源应有自动切换功能,切换时间应小于2s,确保持续供电。
4、使用双电源时,应合理安装电器设备,将主要电气设备和备用电源相连,以实现电器设备的平稳切换。
5、当主电源故障或停电时,备用电源应自动投入,当主电源恢复时,备用电源应自动切换回主电源,确保电力稳定供应。
6、双电源(自备电源)应安装保护装置,如过载保护、短路保护、漏电保护等。
7、在双电源(自备电源)运行过程中,严禁随意进行电路改动和扰动。
8、对于特殊场合,必须由专业人员进行安装、调试和运行。
9、使用双电源(自备电源)时,应有专人负责检查和维护工作,发现问题及时处理,确保设备安全运行。
以上是双电源(自备电源)安全用电的一些协议,希望能对用户树立正确的用电观念和提高安全操作水平起到一定的帮助。
双电源概述和主要产品简介
双电源概述和主要产品简介什么是双电源?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。
双电源基本作用双电源开关(简称双电源)主要是采用塑壳断路器(CB级)或隔离开关(PC级)元件组成!PC级双电源: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级双电源: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。
产要主品CB级双电源HYCQ5-63H自动转换开关电器是HYCQ5系列中派生出来的终端型自动转换装置,适用于交流50Hz,额定工作电压AC400V/230V,额定工作电流至63A的三相四线(也可用于一相一线)的双路供电电网中,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、商层和民用住宅等较为重要的场所。
结构HYCQ5-63H自动转换开关电器是由小型断路器(DZ47-63)单机操作机构、控制回路等组成,所有的元器件安装在同一块底板上。
自动转换开关电器的控制电源电压为AC230V、机械寿命为5000次。
性能HYCQ5-63H双电源(仅有可自投自复)对两路电源(分别称为常用电源和备用电源)的相电压(自动控制电源)同时检测,当常用电源出现异常,即小型断路器的A相发生失压或缺相时,自动控制器使装置无延时的切换到备用电源供电;当常用电源恢复正常后,自动控制器使装置无延时的返回到常用电源供电,不允许两路电源同时异常。
PC级双电源GLOQ1-100/4系列自动转换开关适用于额定绝缘电压690V、额定频率50Hz、额定工作电压380V及以下、额定电流20A~3200A的配电系统中,主要用于供电系统在应急情况下的双路电电源转换,以确保主要负荷(应急照明、应急电梯、排油烟机等)连续可靠工作。
提供不间断正常供电的场所GLOQ1系列自动转换开关符合标准:IEC60947-1/GB/T 14048.1-2000《低压开关设备和控制设备总则》IEC60947-1/GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》性能描述强大功能> 自投自复> 自投不自复/互为备用> 自投手复> 手动操作控制器功能> A型(内置式): 市电-市电的转换消防联动可选> B型(外置式): 市电-市电的转换市电-发电机的转换负荷卸载通信功能可选完整解决方案> 标准配置型号,定制配置型号> 符合IEC和GB标准> 通过CCC认证和EMC测试额定电压:690V额定电流:1A—3200A极数:4P 机械寿命:8000次最短切换时间:1.5s产品特点安装性能好采用双列复合式触头、横拉式机构、微电机预储能以及微电子控制技术,基本实现零飞弧(无灭弧罩)采用可靠的机械联锁和电气联锁采用过零位技术,紧急情况下可强制置零(同时切断两路电源)具有明显通断位置指示、挂锁等功能,可靠实现电源与负载间的隔离。
双电源汇报材料
双电源汇报材料
尊敬的领导和各位同事们:
大家好!今天我将向大家汇报关于双电源的研究进展和应用情况。
双电源,又称双重电源或备用电源,是一种用于提供电力供应冗余性的系统。
首先,我将介绍双电源的基本原理。
双电源系统由两个独立的电源组成,其中一个为主电源,另一个为备用电源。
主电源通过电路连接到主要设备,而备用电源则处于待机状态。
如果主电源出现故障或停电,备用电源将立即接管供电,确保设备的连续工作。
其次,我将说明双电源的重要性及其应用领域。
双电源在许多关键设备和系统中都得到广泛应用,例如数据中心、通信基站、医疗设备等。
通过使用双电源系统,可以避免因单一电源故障或停电而导致的数据丢失、通信中断或医疗事故等不良后果。
然后,我将介绍我们团队在双电源研究方面所取得的进展。
通过对现有双电源系统进行分析和改进,我们提出了一种新型的双电源控制算法,能够实现电源之间的无缝切换,并在切换过程中保持稳定的电压和频率输出。
我们已经成功地将该算法应用于实际系统中,并验证了其可靠性和有效性。
最后,我将分享我们未来的研究计划。
我们计划进一步改进双电源系统的自动切换性能,提高其响应速度和稳定性。
同时,我们也将努力将双电源系统应用于更多的领域,以满足不同行
业的需求。
感谢大家对我汇报的倾听,如果有任何问题或建议,请随时提出。
谢谢!
这就是我对双电源的汇报内容,希望能够对大家有所帮助。
再次感谢大家的聆听!。
双电源工作原理
双电源工作原理双电源系统是指在电力系统中,加入备用电源,通过切换设备实现主备电源的切换,保障系统的运行可靠性。
双电源系统有多种工作原理,下面将分别介绍。
一、实时备份原理实时备份原理是指双电源系统主要使用主电源,备用电源仅在主电源故障时自动切换,确保电力系统的可靠运行。
主电源与备用电源一般都采用独立供电系统,在运行时主电源供电,备用电源处于关闭状态。
当主电源故障时,备用电源会自动启动,实现电力系统的无间断供电。
备用电源与主电源之间的切换,通常使用自动切换开关来实现。
二、同步切换原理同步切换原理是指主电源和备用电源之间始终保持同步,并同时输出电能。
这种工作原理要求主电源和备用电源的电压、频率、相位等参数完全一致。
在同步切换过程中,主电源和备用电源的输出不断同步调节,直到相位和频率完全一致,才进行切换。
这种工作原理能够实现电力系统的无间断供电,但对主电源和备用电源的要求较高,成本也较高。
冷备份原理是指备用电源不在运行状态下与主电源保持独立,工作状态下主电源供电,备用电源处于关闭状态。
当主电源故障时,需要手动处理备用电源,才能实现切换。
这种原理比较简单、成本较低,但无法实现电力系统的无间断供电,需要手动操作,存在一定的人为因素影响。
综上所述,双电源系统有多种工作原理,可以根据实际需要选择不同的方案。
对于要求高可靠性和无间断供电的电力系统,热备份原理和实时备份原理是较为理想的选择。
对于要求成本低廉的电力系统,冷备份原理则是更为适宜的选择。
同步切换原理则在一些特殊情况下使用。
双电源电路的工作原理
双电源电路的工作原理
双电源电路可以分为两种类型:双电池电路和双电源供电电路。
1. 双电池电路:
双电池电路是指使用两个电池并行连接来提供电力。
每个电
池的正极和负极分别与电路的正极和负极相连。
通过并联电池,电路可以实现更长时间的供电,因为两个电池之间的电压并不会相加,而是保持一致。
当其中一个电池耗尽电力时,另一个电池能够继续为电路供电。
2. 双电源供电电路:
双电源供电电路是指使用两个独立的电源,其中一个作为主
电源,另一个作为备用电源。
主电源通过开关和保护电路与电路连接,备用电源则保持待机状态。
当主电源失效或出现问题时,开关会自动切换到备用电源,以确保电路的持续供电。
这种电路常用于对电力供应要求非常高的设备和系统,以保证在主电源故障时的不间断供电。
总的来说,双电源电路通过使用两个电池或者两个独立的电源来提供电力,以增加供电的稳定性和可靠性。
无论是双电池电路还是双电源供电电路,其工作原理都是通过在电路中引入另一个电源来实现备用供电,并在主电源失效时切换到备用电源。
这样可以确保电路能够持续工作或保持稳定,减少供电中断带来的影响。
双电源是什么?
双电源是什么?
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。
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。
基本介绍
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。
双电源技术要求资料
双电源技术要求资料双电源技术是指在电力供应系统中采用两个独立的电源来提供电力,以确保系统的可靠性和稳定性。
这种技术被广泛应用于各种关键设备和系统,如数据中心、医疗设备、通信基站等,以防止单一电源故障导致的停电或者设备损坏。
一、双电源技术的基本原理双电源技术的基本原理是通过两个独立的电源同时供电,当一个电源发生故障时,另一个电源可以即将接管供电,从而保证系统的连续供电。
这两个电源可以是两个独立的电网,也可以是一个电网和一个备用电源(如发机电组)。
二、双电源技术的要求1. 电源的独立性:双电源应具有彻底独立的供电系统,互不干扰。
例如,两个电源应分别接入不同的电网或者备用电源系统。
2. 自动切换功能:当一个电源发生故障时,系统应能够自动切换到另一个电源,以确保供电的连续性。
切换时间应尽可能短,普通要求在几毫秒到几秒之间。
3. 系统可靠性:双电源系统应具有高可靠性,能够在电源故障时自动切换,并保证供电的稳定性和可靠性。
系统应具有故障检测和故障报警功能,能够及时发现和排除故障。
4. 配电系统的合理设计:双电源系统的配电系统应合理设计,以确保电力能够平衡地分配到各个负载上。
配电系统应具有过载保护、短路保护等功能,以防止电力设备损坏。
5. 电源的可靠性和稳定性:双电源应具有高可靠性和稳定性,能够在长期运行中保持供电的稳定性。
电源应具有过压保护、欠压保护、过流保护等功能,以防止电力设备受损。
6. 电源的节能性:双电源应具有较高的能效,能够在供电负荷较小时自动调整功率,以节约能源和降低运行成本。
三、双电源技术的应用双电源技术被广泛应用于各种关键设备和系统,以确保其可靠性和稳定性。
以下是几个常见的应用场景:1. 数据中心:数据中心是存储和处理大量数据的关键设备,对电力供应的可靠性要求非常高。
采用双电源技术可以确保数据中心的连续供电,防止数据丢失和业务中断。
2. 医疗设备:医疗设备对电力供应的稳定性和可靠性要求极高,一旦停电可能导致患者生命危(wei)险。
双电源开关原理
双电源开关原理是一种常见的电力系统保护和切换装置,用于在主电源故障或维护时自动切换到备用电源,确保电力系统的连续供电。
下面是对双电源开关原理的详细解释:
1.主电源和备用电源:双电源开关系统由主电源和备用电源组成。
主电源通常是电网
供电,备用电源可以是发电机组或其他备用电源装置。
2.控制电路:双电源开关系统包含一个控制电路,用于监测主电源的状态并控制开关
的动作。
控制电路通常由电力控制器或自动切换设备(ATS)完成。
3.电源检测:控制电路会持续监测主电源的电压和频率。
当主电源发生故障或电压、
频率超出预设范围时,控制电路会触发开关动作。
4.开关动作:当控制电路检测到主电源故障或异常时,它会控制开关动作,将负载从
主电源切换到备用电源。
这个过程通常是通过电磁继电器或其他电动装置实现的。
5.过渡时间:在开关动作过程中,会有一个过渡时间。
在过渡时间内,主电源与备用
电源之间的切换完成,并确保负载能够平稳地从一个电源切换到另一个电源。
过渡时间通常很短,以保证电力系统的连续供电。
6.恢复切换:一旦主电源恢复正常,控制电路会再次触发开关动作,将负载从备用电
源切换回主电源。
双电源开关原理的关键是控制电路的监测和切换功能,它能够实现自动、快速和可靠地切换电源。
这样可以保障电力系统的可靠性和连续供电,对于需要高可用性和故障恢复能力的关键设备和应用非常重要,如医院、数据中心和关键生产设备等。
双电源(自备电源)安全用电协议
双电源(自备电源)安全用电协议一、引言双电源(自备电源)是指同时接入两个不同供电系统的电源,以保证供电的可靠性和稳定性。
在使用双电源(自备电源)时,为了确保用电的安全性,需要制定相应的安全用电协议。
二、双电源(自备电源)的安装与维护1. 双电源(自备电源)的安装必须由具备相关资质的专业技术人员进行,在安装前需进行电源系统的分析和设计,确保供电可靠性和稳定性。
2. 双电源(自备电源)系统的维护和保养应定期进行,包括定期检查电源设备的工作状态和运行情况,及时发现和排除故障。
3. 双电源(自备电源)系统的维修应由专业技术人员进行,禁止未经授权的人员擅自进行操作和维修。
三、双电源(自备电源)的用电安全1. 在正常供电情况下,应使用正常供电系统进行用电,双电源(自备电源)只在主电源故障或维护时使用。
2. 使用双电源(自备电源)时,需进行切换操作,禁止在切换过程中进行用电。
3. 使用双电源(自备电源)时,应确保供电系统能够满足用电设备的额定功率和用电需求。
4. 双电源(自备电源)的用电设备必须符合国家安全标准和相关规定,且需经过安全检测和验收。
四、双电源(自备电源)的应急预案1. 制定健全双电源(自备电源)的应急预案,包括主电源故障时的快速切换和备用电源的启动等。
2. 定期组织演练和培训,确保相关人员熟悉应急预案,能够熟练操作备用电源系统。
3. 应急预案需包括应急联系人的联系方式,以便在发生故障时能够及时联系维修人员进行维修和处理。
五、其他注意事项1. 在使用双电源(自备电源)时,应定期进行电源系统的运行记录和设备维护记录,以便及时了解供电系统的运行情况。
2. 在使用双电源(自备电源)时,应保持供电系统周围的环境整洁干净,确保设备处于良好的工作状态。
3. 在使用双电源(自备电源)时,应定期进行设备的检测和维护,确保设备的可靠性和稳定性。
以上是关于双电源(自备电源)安全用电协议的主要内容,希望能对您在使用双电源(自备电源)时提供一些有益的指导。
双电源切换开关使用说明
双电源切换开关使用说明
一、总体介绍
双电源切换开关(Dual-Power Switch,以下简称双电源)旨在提供
多路电源的可自动切换能力,以达到多路备用或阻断路的电源效果,一般
用于定位系统中的电源转换作用。
它是一种全自动电源切换开关,它采用
双电源技术,可自动在两个电源之间切换,以满足系统的不同需求。
一般
双电源可用于喇叭、音箱等模拟音频设备的电源备用,以及电子设备的电
源切换,以改善电源电压的可靠性和稳定性,保障设备正常工作。
二、产品特性
1、采用双电源技术,能够自动切换电源,避免了电源的失效及损坏;
2、可实现多种电源备用或阻断路的电源效果,满足双电源配置的多
需求;
3、开关采用智能电路控制,自动检测电源状态,自动切换电源;
4、可以根据实际应用需求设计布线,调节电源电压,确保电源的正
常运行;
5、有高低电压继电器输出,可通过智能控制确保安全性和稳定性;
6、独特的定位系统,可精确定位电源切换状态;
7、抗干扰能力强,可抗全局干扰,保护电源性能;
8、独立系统采用低功耗芯片,可有效降低耗电;。
企业双电源方案
企业双电源方案什么是企业双电源方案?企业双电源方案是指在企业数据中心或网络机房中,采用两个相互独立的电源系统,其中一个为主电源,另一个为备用电源。
当主电源出现故障或停电时,备用电源自动接管电力供应,确保企业的持续运营和数据安全。
为什么需要企业双电源方案?在企业运营中,数据中心或网络机房是至关重要的组成部分。
一旦出现停电或电源故障,将导致企业无法正常运转,造成巨大经济损失。
因此,为了保证企业的正常运营和数据安全,建议采用双电源方案。
双电源方案的组成及原理双电源方案由主电源、备用电源、自动切换开关和监控系统组成。
•主电源:通常为电网供电或独立发电机供电。
•备用电源:通常采用UPS(不间断电源)或发电机组。
UPS是一种利用电池存储电能,当主电源中断时,UPS自动为设备提供电力的高可靠性电源设备。
•自动切换开关:自动切换开关用于控制电源的切换。
当主电源中断时,自动切换开关会将备用电源接入设备,确保设备正常运行。
•监控系统:监控系统用于检测电源供应和电力质量,确保电源系统的正常运行和设备的安全。
双电源方案的优点采用双电源方案的企业可以获得以下好处:1.提高可靠性:双电源方案通过提供备用电源,可避免单点故障带来的损失,提高企业的运行可靠性和数据安全。
2.提高效率:双电源方案可以避免因电源故障造成的长时间停机,节省停机时间,提高生产效率。
3.降低成本:双电源方案可以通过延长设备寿命和避免停机损失,减少维护和修复成本,并确保企业的可持续发展。
如何选择适合企业的双电源方案?在选择适合企业的双电源方案之前,企业需要考虑以下因素:1.需要供电的设备种类和数量。
2.设备在停电情况下的电力要求。
3.设备的负载需求。
4.企业运行的关键性。
5.本地电力稳定性和可靠性。
据此,可以选择合适的UPS或发电机组,并配置大功率电缆和供电配电系统。
同时,需要确保双电源系统与企业的安全保障和业务连续性计划相结合,确保在发生故障或紧急情况时能够快速响应。
双电源的工作原理
双电源的工作原理
双电源系统是一种用于保证电力供应持续性和可靠性的设备,它是由两个独立的电源组成的。
每个电源都可以独自供电,并且在一个电源出现故障时,另一个电源会立即接管供电,以确保持续的电力供应。
在双电源系统中,通常存在一个主电源和一个备用电源。
主电源是系统的主要能源来源,而备用电源则作为一个备用的、在主电源发生故障时能够接管供电的辅助能源。
双电源系统的工作原理如下:
1. 主电源供电:当主电源正常运行时,它提供电力给系统中的所有电子设备和负载。
主电源通过电线和开关设备与负载连接。
2. 监控电源状态:系统中的控制单元会不断监测主电源的状态。
这包括电压、电流和频率等参数的监测。
3. 检测主电源故障:如果控制单元检测到主电源出现故障,比如电压异常或电流中断,它会立即发出信号。
4. 切换到备用电源:一旦控制单元接收到主电源故障的信号,它会立即通过切换装置将电力源从主电源切换到备用电源。
切换装置可以是自动切换开关(ATS)或其他切换设备,它们能够迅速地将电源切换到备用电源。
5. 备用电源供电:备用电源会立即开始供电,以确保负载的连
续运行。
备用电源可以是备用电池、发电机或其他可靠的电源设备。
6. 修复主电源:一旦主电源的故障得到修复,控制单元会通过切换装置将电源切换回主电源。
在切换过程中,备用电源会被断开,并且主电源会重新接管供电。
通过这种双电源系统的工作原理,可以保证即使主电源发生故障,系统中的负载仍然可以持续供电,从而避免因电力中断而导致的设备停机和数据丢失等问题。
双电源开关工作原理
双电源开关工作原理
双电源开关是一种常用的电源切换装置,用于在两个电源之间进行无缝切换,以保证电器设备的连续供电。
其工作原理如下:
1. 双电源开关通常由一个机械开关和一个电路控制装置组成。
机械开关主要负责手动操作,用于切换电源;而电路控制装置则用于检测电源状态并自动进行切换。
2. 当双电源开关处于初始状态时,通常默认为主电源连接状态。
这意味着主电源向设备供电,备用电源处于断开状态。
3. 当主电源出现故障或不稳定时,电路控制装置会检测到异常,并发出切换信号。
4. 根据切换信号,电路控制装置会控制机械开关的动作,切断主电源的连接,并重新连接备用电源。
5. 一旦备用电源连接成功,电器设备将从备用电源获得稳定的供电,以确保其正常运行。
6. 当主电源恢复正常时,电路控制装置再次检测到信号,触发切换动作。
7. 切换动作将再次断开备用电源的连接,并重新连接主电源。
8. 在完成切换后,电器设备将再次从主电源获得稳定的供电。
需要注意的是,双电源开关通常具有手动和自动两种切换方式,当手动切换时,用户可以根据需求选择切换电源;而在自动切换模式下,电路控制装置会根据设备所需和电源状态自动进行切换,以实现无人干预的连续供电。
煤矿双电源管理制度
煤矿双电源管理制度一、双电源概述双电源是指煤矿生产过程中采用两个以上的电源系统供电。
双电源通常分为主电源和备用电源两部分,主电源为煤矿的主要供电系统,备用电源则为备用供电系统,用于在主电源故障或停电时保障煤矿生产的持续进行。
双电源的运行管理对于保障煤矿生产的持续性和稳定性至关重要。
二、双电源管理制度的重要性1.保障煤矿生产的持续进行。
双电源管理制度是煤矿生产中的重要安全管理措施,它的建立能够有效保障煤矿的电力供应,确保生产活动的持续进行,避免因电力故障或其他原因导致的生产中断。
2.提高电力供应的可靠性和韧性。
双电源管理制度可以使煤矿拥有两个以上的电源系统,当一个电源系统发生故障时,备用电源能够及时接替,确保电力供应的连续性和可靠性。
3.减少生产事故发生的概率。
煤矿的生产活动通常需要大量的电力支持,如果电力供应不稳定或出现故障,会给生产安全带来极大的隐患。
双电源管理制度的建立能够有效减少生产事故的发生概率,提高煤矿的安全生产水平。
三、双电源管理制度的内容和要求1.双电源管理责任制度。
煤矿管理部门应当建立明确的双电源管理责任制度,明确各级管理人员和相关人员的职责和任务,确保双电源管理工作的落实。
2.双电源设备的选择和配置。
煤矿应当根据自身生产特点和电力消耗情况,合理选择和配置双电源设备,确保备用电源能够及时接替主电源。
3.双电源的日常维护和管理。
煤矿应当建立完善的双电源维护和管理制度,定期对主备电源设备进行检查和维护,确保设备的正常运行。
4.双电源供电转换制度。
煤矿应当建立健全的双电源供电转换制度,明确供电转换的程序和要求,确保在主电源故障或停电时,能够及时切换到备用电源。
5.事故应急处理制度。
煤矿应当建立健全的双电源事故应急处理制度,明确各级管理人员和相关人员在电力故障或停电时的应急处理措施,确保生产事故损失最小化。
四、双电源管理制度的实施效果和建议双电源管理制度的建立和落实对于保障煤矿的安全生产和生产持续进行具有重要意义。
双电源规定
双电源规定双电源通常是指在一个建筑或设备中,同时接入两个电源供电的系统。
它的设计目的是为了确保供电的可靠性和连续性,一旦一个电源出现故障或停电,另一个电源可以立即接替供电,以避免影响正常的生产运营。
双电源的规定主要包括以下几个方面:1. 设备及安装:双电源系统的设备和安装必须满足相应的标准和规范。
设备应具备两个电源输入接口,并能够智能地切换电源。
安装时应保证设备的可靠性和安全性,避免电源接线混乱和短路等问题。
2. 电源选择:双电源系统的选择应考虑备用电源的电源质量和可靠性。
备用电源应为可靠的供电来源,一般选择市电和发电机组作为备用电源。
备用电源的容量和性能应满足设备的需求,并有足够的备用容量,以应对电网故障或停电的情况。
3. 自动切换:双电源系统应具备自动切换功能,能够在供电故障时自动切换到备用电源。
切换时间应尽可能短,以确保设备的连续供电。
切换时应平稳过渡,避免对设备造成电压波动或过载。
4. 合理布线:双电源系统的布线应合理,不同电源的线路应分开布置,避免交叉干扰和故障传递。
线路应经过严格的检测和测试,确保电源的正常供电。
5. 保护措施:双电源系统应具备安全保护措施,以防止电源故障对设备和人员的危害。
例如,应具备过流、过载、短路保护等功能,能够及时切断电源,保护设备和用户的安全。
6. 检测和维护:双电源系统的运行状态应进行定期检测和维护,确保设备正常工作。
应定期检查电源的运行状态、线路连接和保护装置的可靠性,及时发现和排除故障隐患。
总之,双电源规定是为了确保建筑或设备的供电可靠性和连续性,通过合理的设备和安装、适当的电源选择、自动切换、合理的布线和保护措施,以及定期的检测和维护,实现双电源系统的正常运行。
让你轻松了解双电源,PC级和BC级有什么区别?
让你轻松了解双电源,PC级和BC级有什么区别?
大家好,我是雄飞电器白旭东。
今天一下双电源的知识,参数少干货多。
什么是双电源
双电源开关也叫自动转换开关,它的作用呢是将一个或者几个负载从一个电源转换到另一个电源的电器。
一般用在比较重要的场所(电梯,消防,应急照明等)。
PC级
•只完成双电源转换的功能,不具备短路电流的分断(仅能接通,承载)的功能。
PC级
它的功能相当与两个负荷开关下相互投切,没有保护功能。
在负载端发生故障不会动作,只在主电源失电时才会切到备用电源。
因此此类双电源上方一般加有塑壳断路器,如果负载端发生故障,双电源上方断路器跳闸,使主电源失电切换到备用电源再试一次,如果故障仍然存在备用断路器也跳闸,保证安全。
CB级
•既能完成双电源自动转换的功能,又具备短路电流的保护的功能。
CB级
它其实相当于是两个断路器加上电动机构来实现投切。
他的特点是如果负载侧发生故障,那么它会跳闸,并且它不会自动转换到备用电源;只有当主电源失电时,它才会完成转换。
因此在CB级上方无需加断路器保护(有时会加隔离开关)。
根据他们的特性我们就能知道各用在什么地方,PC级一般用在消防上(排烟风机、消防泵),BC级一般用在其他比较重要的场所。
•我同事有一次问我:“双电源能不能用两个接触器代替呢?”其实原理是一样的,只是接触器只靠电气连锁不安全,双电源除电气连锁之外还有机械连锁(不会发生两路电源同时给电),更加安全可靠。
•参数因为每个公司都不一样,我这里就不说了,如过有需要也可以私聊我。
双电源回路原理
双电源回路原理
双电源回路是指在供电系统中,通过设置两个不同的电源供电线路,使得当一个电源线路出现故障或者停电时,另一个电源线路可以立即接管供电,从而确保供电的连续性和可靠性。
双电源回路的原理如下:
1. 双电源回路的两个电源供电线路通常来自不同的电源供电点,例如,一个电源供电线路来自市电,另一个来自备用发电机。
2. 双电源回路的两个电源供电线路在供电系统中分别设有断路器或隔离开关等保护设备,以便于在需要时进行切换。
3. 双电源回路的两个电源供电线路之间设有自动切换装置,该装置可以根据预设的条件自动进行切换。
例如,当市电出现停电或电压下降等异常情况时,自动切换装置会自动将电源供电线路切换到备用发电机供电线路上,从而保证供电的连续性和可靠性。
4. 为了保证双电源回路的正常运行,还需要对供电系统进行监测和维护。
例如,定期检查电源供电线路的状态和电气参数,及时发现和处理故障和隐患。
总之,双电源回路是一种常用的供电方式,它可以有效地保障供电的连续性和可靠性,适用于对供电质量要求较高
的场合,如医院、金融机构、航空航天等领域。
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ATSE简要介绍
ATSE 重要概念
两位式: 除转换过程外,负载始终保持与一个电源接通 三位式:负载可以长时间与两路电源隔离,断开时间取决 于 ATSE的控制器
备注: • 因为更加简单,所以两位式ATSE的可靠性高于三位式 • 三位式的优点是: 1. 在两路电源都有故障时,能够同时切断两路电源,防止故障 电源输送到负载; 2. 如果需要,可以实现远程脱扣,切断电源; 3. 某些三段式ATSE还可以达到隔离开关的要求,可以作为隔离开 关之用。
2.2 额定限制短路电流:前置短路保护电器,在 保护电器分断电流后,ATSE仍然能够正常通 电和转换
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ATSE简要介绍
ATSE:转换时间
3. 转换时间: 3.1 触头转换时间 contact transfer time 测定从第一组主触头断开常用电源起至第二 组主触头闭合备用电源为止的时间 3.2 转换动作时间 operating transfer time 测定从主电源被监测到偏差的瞬间起至主触 头闭合备用电源为止的时间,不包括特意引 入的延时
微动开关 控制器 机械连锁 断路器 拨动板
减速电 机带动 的转盘
单电操CB级ATSE
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ATSE简要介绍
CB级ATSE结构(双电操)
操作 机构
MCCB
断路器采用MCCB,双电动机操作, 是欧洲CB级的结构 专注赢得认可 创新引领市场
ATSE简要介绍
专用的PC级ATSE结构
图为泰永科技 TBBQ3 100A/3P
派生ATSE:这三个方案共同的特点都是: 本体使用现成开关+操作机构+控制电路
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ATSE简要介绍
国际ATSE介绍
• 美国、日本、加拿大等普遍采用PC级ATSE • 欧洲以CB级为主 • 世界专业的ATSE厂商,仅有法国塑高美采用派生的方案 • 世界专业ATSE厂商(ASCO、GE、法国塑高美、 日本爱知)等,仅制造PC级ATSE,不生产CB级ATSE • 按照国际(国家)ATSE最新标准,专用的ATSE都是PC 级ATSE
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ATSE简要介绍 电源质量概念
1. 2. 3. 4. 5. 6. 断电:一相或多相失去电压。 欠压:电压为标准值0.8-0.9倍,持续时间>1min 过压:电压为标准值1.1-1.2倍,持续时间>1min 瞬时脉冲:10-100ms内电压上升到20000V 谐波:电源波形发生畸变,正弦度超出一定范围 频率波动:频率超过+ 0.5Hz
ATSE有三种结构时间: 1. 电动机驱动的ATSE,转换时间 大于1.5s 2. 励磁驱动,转换时间小于0.2s 3. STS,转换时间小于5ms
这是开 关操作 机构固 有特性
这个指标反映常用电源出现 故障后“最短多长时间”才 能够接通备用电源
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ATSE简要介绍
ATSE:转换时间
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ATSE简要介绍 ATSE 重要概念
这是普遍 被设计师 忽略的特性
转换条件:ATSE在什么电源故障条件下能 够转换(电源故障类型) 使用类别:ATSE在什么电流条件下允许转换
转换时间:希望ATSE在出现故障或者常用电源恢复 正常之后多长时间需要完成转换
ATSE是用于一个电源出现故障时自动转换到另一路 电源的开关,所以,转换条件、使用类别和转换时间 才是ATSE的“特色”。
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两种ATSE设计思路对比
优点: 开发成本低 制造成本低 电气性能取 决于选用的 开关 缺点: 开发成本高 制造成本高 电气性能取 决于设计制 造水平
派生ATSE 解决方案
缺点: • 难以解决所选开关达不到ATSE标 准要求(特别是可靠性)的问题 • 难以解决某些选用开关带来的非 ATSE所需特性的负面影响 • 因为结构所限,改善空间较小
ATSE是一个“系统”,对ATSE的复杂性,要给予足 够的重视和认识。因为ATSE的控制器涉及电子和计 算机技术,国内一般传统的开关制造企业没有相关 的技术和人才储备,要做出高质量、高可靠性的 ATSE,并非易事
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ATSE与其它开关的主要区别
2. 分断和接通能力:由于ATSE是在电源出现故障时 分断和接通,所以,无法预测接通和分断时电流的 状态。ATSE应该按照最 “严酷”的条件考虑。
优点: • 可以容易达到甚至超过到ATSE 标准要求的性能 • 没有ATSE不需要的特性 • 有提升ATSE可靠性的空间
专用ATSE 解决方案
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ATSE简要介绍
现状:各种开关都用于ATSE
专用ATSE(泰永PC级、ASCO、 GE的解决方案) 断路器(几乎 所有的断路器 厂家都制造) 负荷开关(国内 大部分PC级的 解决方案)
传动齿轮
减速电机
负荷开关
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国内ATSE发展历程
安 全 可 靠 性
90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
使用两个标 准接触器
使用两个标 准断路器
使用两个标准 负荷开关
专用ATSE:整个开关都 是完全按照国标 GB/14048.11要求设计 制造。
常用电源出 现故障
备用电源接通
T1: 控制器检 测时间
T2: 控制器延 时时间
T3: ATSE机构固 有转换时间
总转换时间=T1+T2+T3
最快转换时间=T1+T3
断电时间=T1+T3-燃弧时间
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ATSE分类(IEC/GB规定)
ATSE
ASCO、GE 泰永科技PC级
控制器实时检测ATSE 进线端两路电源的状态 发现电源故障,给开关 本体发出动作指令 本体操作机构完成转换 动作
不同的控制器,检测 电源故障的种类不同
不同的控制器,判断电源 故障的方式不同,输出的 指令不同(触点信号, RS485通讯),可以延时, 或者不延时。延时时间现 场可调或者不可调。
不同的开关,电气性能(接 通和分断能力)不同。操作 机构的复杂性不同,可靠性 不同。
AC-33A
AC-35 A AC-36 A
AC-33 B
AC-35 B AC-36 B
电动机负载或包含电动机、电阻负载和 30%以下白炽灯负载的混合负载
放电灯负载 白炽灯负载 ATSE大多是 这种负载
现在许多ATSE只能达到AC-31使用类别 用户在采用时应当注意,设计一定要注明 专注赢得认可 创新引领市场
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ATSE:耐受电流冲击能力
2. 短路能力: 2.1 Icw(短时耐受电流):
额定工作电流I e (有效值)A I e ≤100 100 <I e ≤500 500<I e ≤1000 I e >1000 试验电流(有效值)A 5000 10000 20I e 20I e 或50kA(选较小值)
本体: 由触头材料、 触头保持机构、触头 分离机构、灭弧方式 构成 本体决定了开关的电 气特性
转换机构:由驱动机构、 传动机构组成 实现本体的分断和接通 转换机构决定开关转换 的机械可靠性
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ATSE简要介绍 ATSE的结构
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CB级ATSE结构(单电操)
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ATSE 重要概念
a.自投自复:自投自复是指主备两路电源,当主电源正常有电时,主 电源自动投入,备用电源备用,当主电源故障或失电时备用电源投 入,如果主电源恢复正常时,自动停备用电源,再切换到主电源供 电。 b.自投不自复:自投不自复是指主备两路电源,当主电源正常有电时, 主电源自动投入,备用电源备用,当主电源故障或失电时备用电源投 入,如果主电源恢复正常时,不再自动切换到主电源供电。只有当人 为切换或备用电源故障或失电时才能切换到主电源供电。 c.互为备用:互为备用,就是两路供电没有优先,哪路先有电就先接 通哪路,如果接通的这路断电,开关自动接到另外带电的一路。
电源是各种用电设备动力“源泉”,随着用电设备对电源 质量敏感度的增加,电源质量已经是一个不容忽视的问题
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ATSE简要介绍 ATSE:转换条件
失压 任意一 相断相 欠压 过压 频率偏差 谐波 电压波动 线路噪声
这是ATSE标准强 制规定必须转换的 电源故障
这些电源问题是否属于“故障”电源, 取决于用电设备对电源质量的要求和敏感度
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ATSE 重要概念
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。 • 凡是用断路器构成的ATSE,都是CB级ATSE。 • 标准规定CB级ATSE只能够在“短路”状况下切断 电流,不要求“过载”切断电流。目前世界上的 CB级ATSE都是用断路器组成的,如果采用的 断路器具有“过载”切断电流的特性,就不是CB 级ATSE所需要的。
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Hale Waihona Puke ATSE技术交流专注赢得认可
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ATSE 标准定义