双电源自动转换开关的选择

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探讨双电源转换开关电气的选择与应用

探讨双电源转换开关电气的选择与应用

探讨双电源转换开关电气的选择与应用双电源转换开关电气是一种用来转换电源的电力设备,它可以在两个电源之间进行切换,并在电源发生故障时保持电力供应的连续性。

双电源转换开关电气的应用范围非常广泛,它可以应用于建筑、交通、通讯、工业等领域,能够保证电力供应的可靠性和连续性,适用于大型室内和室外设施。

双电源转换开关电气的选择方法1. 开关电源容量的选择首先应根据被保护设备的电气负荷需求确定开关电源容量,在选择开关电源时,要考虑到电气负荷的特性、峰值电压以及负载持续时间等因素,以确保开关电源具备足够的容量和承载能力,能够保证被保护设备的安全运行。

2. 应急电气系统的配置其次,在选择双电源转换开关电气时,还应考虑应急电气系统的配置,以保证电力供应的连续性,即使遭遇意外事故或能源不足等特殊情况,应急电气系统能够及时提供备用电源,保持设备的正常运行。

3. 设备性能指标的选择在选择双电源转换开关电气时,还需考虑设备指标的选择,比如电气容量、转换时间、可靠性等因素。

其中,电气容量是设备选择的关键因素之一,除了要考虑电气负荷需求外,还需要考虑电网负载、电气负荷的形式以及被保护设备的特性等因素,以确保选用的双电源转换开关电气具备足够的容量。

双电源转换开关电气的应用方法1. 设备安装与调试在安装双电源转换开关电气之前,需要进行设备安装和调试,以确保设备的正常运行。

在设备安装过程中,需要注意电气接线的正确性以及接线设备的电气接触性能;在设备调试中,需要检查电气负荷功率、电源电压等电气参数,以及检查开关电源和应急电气系统的连通性和可靠性。

2. 双电源转换开关电气的操作在日常使用中,双电源转换开关电气基本上分为自动转换和手动转换两种方式。

在自动转换模式下,设备能够根据设定的控制信号自动进行电源切换;在手动转换模式下,设备需要手动进行电源切换,通常是在设备故障、设备维修或设备升级等情况下进行。

3. 双电源转换开关电气的维护与保养在日常使用过程中,双电源转换开关电气需要进行定期的维护和保养,以保证设备的可靠运行。

双电源自动转换开关的选型

双电源自动转换开关的选型

双电源自动转换开关的选型双电源自动转换开关(英文简称为ATSE)在现今的工作中已经发挥着越来越重要的作用,特别是在一些用电场所。

通常情况下,双电源自动切换开关通过一个备用电源,来保证在常用电源出问题后,依然你能够正常使用,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,仅关注其额定电流和级数,而对决定双电源自动转换开关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。

所以很有必要介绍下其基本参数,从而帮助选购。

要正确选择双电源自动转换开关的首要条件,就必需明确以下几点参数:额定工作电压Ue、额定工作电流Ie、频率、相数、额定限制短路电流、转换条件、使用类别、转换时间等。

额定工作电压、频率、电流和相数这些参数仅仅表明双电源自动转换开关满足作为“导体”最基本的要求,其必需能够满足所在地的电压、频率、电流和相数要求,一般电气工程师已经很熟悉。

注:电压、频率、相数通常由双电源自动转换开关所在位置的相应参数决定。

额定电流按照《IEC62091固定式消防泵控制器》标准规定,用于消防泵的ATSE,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ATSE的额定电流统一采用负荷电流的125%(新民规也建议为125%)。

转换条件我们需要ATSE的目的,就是需要在“特定”的条件下ATSE能够自动可靠的转换。

这个“特定条件”就是ATSE的转换条件,或转换前提,是选择ATSE首要考虑要素。

1 、如果常用电源没有故障,双电源自动转换开关就不能够转换。

这是许多用户(甚至厂家)都忽视的问题。

双电源自动转换开关的控制器必需能够识别各种电压的瞬间波动,包括非电源故障的短时失压。

例如,变电室低压配电母联开关切换属于正常的电源中断,不应该将母联开关切换时的断电判定为电源故障,需要能够判定这种“正常”的断电。

控制器必须通过EMC试验,不能够在外部电磁干扰下误动作。

注:转换条件由控制器的功能决定,对电源故障的判断方式(包括故障类型的识别)是控制器的核心技术,一般产品资料是不会介绍的,完全看制造商的研发水平和行业经验,需要设计师了解产品的判断机理。

电网双电源自动切换的选用

电网双电源自动切换的选用

电网双电源自动切换的选用摘要:本文基于电网双电源供电的产生背景和实施价值,对电网双电源系统建设的必要性及其设计要点作简要的分析与介绍,结合电网双电源日常运行实践,对双电源自动转换开关的发生机理和实施技术关键点作一定的讨论与阐述,参考当下电网双电源自动开关应用的实际,着重对双电源自动切换开关选择的原则和方法以及应用的方式做详细的探讨,旨在为现实的理论和实践发展提供借鉴与参考。

关键词:电网双电源;自动切换开关;应用在传统的电网供电运营过程中,往往通过单一电路系统承载着区域内全站的电力供应负荷,一旦设备和线路出现故障,就极易造成全站的失压,因而已经难以高效满足当下社会经济发展对于电力供应的高需求和高要求。

特别是在分布式能源逐步实现并网现代化发展趋势中,单电源供应的可靠性和稳定性极难得到有效的保证,因此,为了提升电网的供电能力,通过新建一路电路系统,实现供电负荷在主电源和备用电源系统间的灵活适应性转换承担,从而达到停电等事故发生率和持续时间全面降低的现代化发展目的。

1、电网双电源的系统的必要性及其设计要点在现实的社会运行发展过程中,停电不仅会造成生产、生活品质与效率的低下,还会带来人身安全的威胁及财产的损失。

而利用电网双电源由两个变电站或由一个有着多台独立运行变压器组成的变电站通过两个独立的供电线路承担着相同区域的供电负荷,从而实现在一个电源发生故障时,供电依旧能够稳定维持的更加坚强、可靠电网结构构建,能够极大减少停电的发生频率和延续时间,进而有效提升了供电系统对于社会经济生活的全面安全和质量保障水平。

而在实现有效双电源供电的现实应用中,便需要通过双电源切换系统来达到常用电源和备用电源之间的灵活替换,即当常用电源突然出现故障(失压、过压、欠压、频率偏差等)或停电时,双电源转换系统能够自动投入到备用电源,使负载设备可以正常运行[1]。

最初利用接触器建立的双电源转换系统不仅接线复杂、容易出错,而且在时效性和灵敏性上不具现实适用性。

双电源切换开关,PC级还是CB级,你选对了吗?

双电源切换开关,PC级还是CB级,你选对了吗?

双电源切换开关,PC级还是CB级,你选对了吗?在一些重要用电场所,为确保供电的可靠些,我们常设置双电源切换开关。

目前常用的有PC级和CB级,但你清楚PC级和CB级的区别吗?知道应该如何选择吗?我们先看一下概念:PC级:能够接通、承载、但不用于分断短路电流。

选择不具有过电流脱扣器的负荷开关作为执行器。

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:配备过电流脱扣器,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。

选择具有过电流脱扣器的断路器作为执行器。

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。

再来看下PC级和CB级的性能对比:PC级(隔离性)CB级(断路器型)过载和短路保护无有执行机构隔离开关断路器驱动机构电磁线圈电机动作时间120~250ms 1000~2500ms可靠性高低体积约为同规格CB级1/2 较大价格相对CB级较贵便宜因为两种切换开关设计结构不同,导致了两者性能的区别,我们来分析下几点主要区别,就明白该如何选择PC级还是CB级了:1)动作时间:两者动作时间相差很多,如手术室,通常要求切换时间小于0.5s,类似这种场合,必须选择PC级;2)可靠性:我们安装双电源切换开关的目的是为了更安全、可靠的供电;从这个角度讲,选择PC级会更好一些;3)保护功能:由于执行机构不一样,PC级无过载和保护功能。

从这个角度讲就不能说PC级还是CB级哪个好,要具体看配电系统需不需要过载和短路保护。

比如,消防负荷,根据规范要求,不应安装过载保护或过载保护仅作用于报警。

显然,PC级可以满足使用要求,而CB级要视断路器的保护功能而定。

从以上分析,PC级的性能更好一些,也是现在主流的双电源切换开关,可以满足大多数情况要求。

但也不是说CB级就不能用,对切换时间要求不太高,断路器能与系统保护相匹配的场合,完全可以选择CB级,毕竟价格更实惠一些。

双电源转换开关如何选用

双电源转换开关如何选用

双电源转换开关的选用(三)一、概述: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,以确保重要负荷(一、二级用电负荷)连续安全、可靠运行。

ATSE 常常应用在重要用电场所,至少是二级负荷用户,其产品的可靠性尤为重要。

转换一旦失败,其后果是很严重的。

目前在工程设计中双电源自动切换开关电器(ATSE)的应用越来越广泛,对产品的正确认识,合理选择,合理使用也变得越来越重要。

下面笔者就此类问题谈几点认识和体会,希望对同行们的设计有所帮助。

二、ATSE 的定义和分类:1、定义:根据GB/T14048.11-2002《自动转换开关电器》的定义,ATSE 是由一个(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,并将一个或多个负载电路从一个电源转至另一个电源的电器。

2、分类:根据GB/T14048.11-2002 标准规定,自动转换开关电器可分为PC 级和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。

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。

3、目前在本地市场上这两种级别的产品很多,CB 级产品有:常熟开关厂的CA1 系列,天津万高的WATSNB 系列,深圳森先的SEQ 系列,天津百利的TQ30 系列等;PC 级产品有:扬州新菱的XLS9 系列,常熟开关厂的CAP1 系列,天津万高的WATSG 系列,深圳森先WE/WN 系列,深圳泰永TBBQ3 系列,南京亚派APEQ2 系列,无锡韩光WHK 系列,溯高美SMVE/ATYS,天津百利的TQ40P 系列等。

三、ATSE 的结构形式:无论什么型式的ATSE,从结构看都是由三部分构成:开关本体(或者称为主触头开关)、传动机构(包括驱动机构和传动机构)、控制器。

如何正确选择双电源转换开关

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

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。

四级双电源转换开关的选择与使用

四级双电源转换开关的选择与使用

四级双电源转换开关的选择与使用四极开关的作用只是对带电导体的隔离,以保证电气维修安全和电气装置功能的正常发挥,其装用范围是有限的。

三相断电后有很多原因造成中性线带危险电压,例如:1、低压供电网络内发生一相接地故障,故障电流在变电所接地极电阻上产生电压降,使中性点和中性线对地带危险电压。

2、变电所高压侧发生接地故障,故障电流同样在变电所接地极电阻上产生电压降,使中性点和中性线对地带危险电压。

3、低压线路上感应的雷电过电压沿中性线进入电气装置。

上述中性线上的危险电压有的持续时间长,有的电压幅值非常高,都可在电气维修时引发电气事故或造成电气装置工作不正常,因此在电气装置中应在线路的适当位置装设四极开关,或采取其他电气隔离装置。

采用四极开关切断中性线可保证电气维护安全和保证电气装置实现正常,但易造成“断零”故障,增加设备被烧坏的危险,所以设计中应掌握分寸,正确装用四极开关,避免在一电气装置内自上至下全部选用四极开关,恐失之过滥。

四极开关使用的场合TN-C系统中性线PEN包含PE线,而PE线是不允许断开,因此TN-C系统不允许装四极开关,无法保证电气维修安全和某些电气功能的正常发挥。

TN-C-S,TN-S系统不需要为电气维修安装四极开关,因为IEC标准和我国标准都规定了在建筑物内设置总等电位连接的要求,一些未做总等电位连接的老建筑也因金属结构,管道相互之间的自然接触,也具有一定的等电位连接的作用,管道与PE线,中性线相互连通,都处于同一电压水平上,维修人员触及中性线时不存在电位差,不可能发生触电,因此不需要为维护维修安全而安装四极开关。

TT系统应为电气安全安装四极开关,在TT 系统内即使有总等电位联结,也需要为电气维修安装四极开关,因为中性线和总等电位联结系统时不相连通的,当中性线带电压进入建筑物内时,总等电位联结系统却为地电位,这一电位差将引起电气事故。

因此为保证安全,TT系统应在建筑物内适当线段上,例如电源进线出装用四极开关。

双电源自动转换开关的选择

双电源自动转换开关的选择

器 。按 规 范 内 的 定 义 , T E 主 要 分 为 C AS B级 和
P C级两类 。C B级是指配备电流脱扣器的 A S T E, 其 主触 头 能够 接通 并 用 于分 断 短 路 电流 , 目前 市
场上的 C B级 A S T E主要 采用 断路 器 作 为 主 触 头 开关 。P C级是 指 能 够 接 通 、 载 , 不 用 于 分 断 承 但
c mmo l se i t e ma k tn w,a d a ay e i h AT E tp a p l d i h i e e t n i e r g o n c a s s Ol h r e o n n lz d whc S y e w s a p i n t e df r n g n e i . e f e n
H i, Y OK n E Qn A a ( .Wu a nc a E g er gD s n& R sac stt C . t. 1 h nMu i p l n i ei ei i n n g eerhI tue o ,Ld ,Wu a 3 0 3 hn ; ni h n4 0 2 ,C ia
2 .Wu a hd i rht trl ei o , t. hnS ia A c i c a D s nC . Ld ,Wu a 3 0 4, h a eu g h n4 0 2 C i ) n
Ab t a t T i p p rd s u s d t e d v lp n r c s f h u l o e uo t rn frs i h e u p n sr c : h s a e ic s e h e eo me t o e so e d a w ra t mai t se w t q ime t p t p c a c

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。

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%;。

双电源自动转换开关的选择是怎样的呢?

双电源自动转换开关的选择是怎样的呢?

双电源自动转换开关的选择是怎样的呢?当市电与发电机转换时,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ATS。

1、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≤1.5s),安全照明≤0.5s。

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。

⑴根据IEC465.1.5条规定,正常供电电源与备用发电机之间的转换开关应用四极型开关。

⑵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。

⑷TN-S、TN-C-S系统一般不需要设四极型开关。

根据上述要求,在选择ATS时,应按具体使用功能和要求确定是否采用四极型ATS。

双电源自动转换开关。

双电源自动转换开关PC级ATSE的选择

双电源自动转换开关PC级ATSE的选择

双电源自动转换开关PC级ATSE的选择在谈及PC级ATSE双电源自动转换开关如何选择之前,我们先分析一下ATSE转换程序。

1.如果常用电源被检测到出现偏差时,则自动将负载从常用电源转接至备用电源;2.如果常用电源恢复正常时,则自动将负载返回转接到常用电源。

双电源自动转换开关用于常用电源和备用电源之间的转换,要求电源转换开关的操作机构不应使负载电路与常用电源或备用电源长期断开,电源转换开关应提供指示所连接(常用或备用)电源位置的辅助触头。

那么我们在选用PC 级ATSE时,除按照正常参数开展选择外(同其他同类低压配电设备,在此不做赘述),还要注意以下几个方面1.电气隔离,0位及挂锁功能从保证双电源系统长期稳定、安全、安全供电和远程管理考虑,ATSE的主体开关电气隔离特性非常重要,其输入和输出端承受两路电源电压。

接触器、断路器和隔离开关其作用功能不同,在选择时要区分对待,隔离开关在断开位置应具有较大的开断距离,国标规定其线间及断开触头间必须承受8KV的额定冲击耐受电压。

建议选用隔离开关做主体开关的ATSE。

在非消防电源发生火灾及ATSE下端电器设备检修和维护,ATSE应具有0位,有的已经具有0位接口功能,可接至消防控制中心。

并且在0位检修时,应具备挂锁功能,以保证检修人员及设备的安全。

2.延时设定及级数的选择在常用电源转换至备用电源时,为防止备用电源在市电瞬态波动或失压,ATSE应具有延时检测功能,民规要求不大于30秒,很多产品均设有转换延时,普遍设为1~8秒笔者认为设为3秒比较合适,它不会影响用电设备或照明等的正常使用。

当备用电源转换至常用电源时,普遍厂家均有1~300秒的延时,以确认常用电源恢复正常而且稳定供电,笔者认为2分钟比较合适。

在延时时间内,ATSE一直在向负载供电,不会影响电器设备使用。

在选择ATSE时,应选用四级开关,N线应当完全隔离,目的是防止ATSE切换时,不同系统中N线上电位漂移,使电流走向偏差,剩余电流保护装置误动作。

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

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。

双电源转换开关的选择及应用(绝对精品)

双电源转换开关的选择及应用(绝对精品)
考虑系统配合
➢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


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

浅谈双电源切换开关的应用及选择

浅谈双电源切换开关的应用及选择

浅谈双电源切换开关的应用及选择双电源切换开关是保证供电可靠性的开关器件之一,文章从结构、原理、使用上分析和比较了PC级和CB级两类开关的不同,为各行各业使用上的选择提供了参考。

标签:双电源切换开关;CB级;PC级引言持续的电力供应是企业的安全生产最重要的外在条件,其质量与稳定性也直接关系到经济效益,如何确保日常用电安全,保证对重要负载的不间断供电,显得尤为重要。

根据GB50052-2009《供配电系统设计规范》,一级、二级负荷需要设置双路电源,以保证重要负荷的供电可靠性,末端双电源自动切换装置ATSE 作为转换电源的关键性电气元器件,在行业供配电系统中占据了非常特殊的地位。

1 双电源自动转换开关的介绍和比较自动转换开关电器(AutomaticTransferSwitchingEquipment,简称ATSE),根据标准GB14048.11定义:由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。

IEC60947-6-1定义:由一个(或几个)转换开关电器和其他必需的电器组成,用于监视电源电路,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自动电器。

为了保证供电负荷的可靠性,现在交流额定电压不超过1000V的重要负荷一般由两个电源供电,一个是常用电源,一个是备用电源。

常用电源故障时,转换开关能够自动将一个普通负载转换到备用电源侧,并且当常用电源恢复时,能够自动将负载从备用侧转回到常用电源侧。

1.1 自动转换开关分类目前国内市场常见的ATSE设备主要有两类,CB级和PC级,PC级可细分为派生PC级和专业PC级。

CB级:通常是有两个断路器机械连锁组成,配备过电流脱扣器,触头能够接通并用于分断短路电流。

既能实现双电源自动切换的功能,又具有短路电流保护的功能。

由于具备选择性的保护功能,能够对末端的负荷和电缆线路进行短路和过载保护。

PC级:能够接通和承载,但不用于分断短路电流,只能实现双电源的自动切换功能,不具备短路电流分断能力。

双电源切换开关PC级和CB级的应用及选型

双电源切换开关PC级和CB级的应用及选型

双电源切换开关PC级和CB级的应用及选型1、PC级双电源切换开关:隔离型,就像双投刀开关,加上操作机构构成,能够接通和承载正常和故障电流,但不用于分断短路电流。

当负载过载时仍可保持供电连续性。

动作时间快。

触头为银合金,触头分离速度大,有专门设计的灭弧室。

体积小,只有CB级的1/2。

使用地方:手动式—用于通讯基站、电厂交直流分屏;电动式—用于柴油发电机;自动式—用于建筑项目的配电、照明、消防等场合。

PC级因为无分断能力,所以所有的分断都是靠上级的保护电器,当前级失电,自动转换到另一路,不管是因为过载还是因为短路,只要上级保护电器断开失电,都会自动切换到另一个回路上。

PC级示意图:2、CB级双电源切换开关:CB级采用断路器作为执行机构,由两台断路器为基础,由控制器控制带有机械连锁的电动传动机构来实现2路电源的自动转换,切换时间1-2s。

配备过电流脱扣器,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。

自身具有对负载侧用电设备和电缆的过载保护功能,能够接通、承载和分断短路电流,当负载出现过载或短路时断开负载配备过电流脱扣器,主触头能够接通并用于分断短路电流,画图时画图时一般如下,内部可以画成两个断路器开关,所以CB级双电源切换开关如果要用在消防回路时,一定要标明“过载不转换”,仅短路转换,相当于将其内部的断路器改成了单磁型断路器,一般前端也要加保护电器,在消防回路时也应该为负荷开关或隔离开关或单磁型断路器。

使用地方:用于建筑配电、照明、消防等非重要负荷场合;用于工业市场(如:冶金、石化、电厂等)、高铁和铁路项目等场合;也可用于带母联的场合。

CB级断路器因为有分断能力,所以下级回路短路时会直接锁死并内部断开,不再转换到另一个回路。

CB级示意图:3、双电源自动转换开关的选型首先确定自动转换开关电器的壳架电流与额定电流,然后确定是PC级还是CB级,再次确定转换时间。

然后就去样本选型就行了。

比如配电电路负载电流是80A,那么双电源就选择稍大些的100A额定电流产品。

双电源自动转换开关的选择是怎样的呢

双电源自动转换开关的选择是怎样的呢

双电源自动转换开关的选择是怎样的呢随着信息和通信技术的普及使用,电能质量问题日益突出,电力系统的可靠性日益成为人们关注的焦点,而双电源自动转换开关在电力系统中的应用越来越广泛。

现在市面上的双电源自动转换开关种类繁多,价格差异较大,选择起来有一定的难度。

那么,双电源自动转换开关的选购应该注意哪些问题呢?1. 了解电力系统在选购双电源自动转换开关之前,首先需要了解本地电力系统,包括供电电压、电流大小、电器设备类型等因素,从而确定所需要的双电源自动转换开关的额定电压、电流和型号等参数。

2. 了解自动转换开关的功能双电源自动转换开关是一种实现电源自动切换的设备,其主要功能是根据电力系统的供电状况,自动切换电源,从而保证电力供应的连续性和稳定性。

此外,还应了解双电源自动转换开关的其他功能,如断电自动启动、电压保护、过载保护、欠压保护等功能。

根据实际情况,选择具有合适功能的双电源自动转换开关,以满足电力系统运行的需要。

3. 了解双电源自动转换开关的类型双电源自动转换开关有普通型和功能型两种。

普通型的双电源自动转换开关仅可实现电源自动切换的功能,而功能型的双电源自动转换开关除了自动切换外,还具有更多的功能和保护措施。

因此,在选择双电源自动转换开关时,应根据实际需求和经济情况,选择相应的型号。

4. 了解双电源自动转换开关的质量和品牌双电源自动转换开关是电力系统中的重要设备,对于保障电力系统的安全和稳定运行具有重要意义。

因此,在选择双电源自动转换开关时,不仅要关注价格,更要注重质量和品牌。

优质的双电源自动转换开关,其材料和工艺均具有一定的保障,可以保证操作可靠、安全,使用寿命长。

同时,具有广泛市场知名度和良好口碑的品牌,在售后服务和质量保障方面也更为有保障。

5. 确认厂商的信誉和资质选购双电源自动转换开关时,还要认真考察厂商的信誉和资质。

选择有良好声誉和资质的厂商生产的产品,可以保障该产品的质量和可靠性。

在选择厂商时,可以参考其他电力设备采购单位的意见和建议,也可以通过网络搜索等方式了解相关方面信息。

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。

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选用规范双电源自动转换开关(Automatic Transfer Switch,简称ATSE)是一种用于自动实现两个电源之间的切换的设备。

在一些应用场合中,当主电源出现故障或停电时,自动转换开关可以快速地将负载切换到备用电源,从而保障负载的连续供电。

因此,在选用双电源自动转换开关时需要考虑以下几个方面。

1.额定容量:ATSE的额定容量应根据负载的实际需求来确定,以确保在切换过程中可以正常供电。

额定容量一般以安培(A)或千伏安(kVA)为单位进行标示,需要根据负载的功率和启动电流来确定。

2.切换时间:切换时间是指从主电源故障或停电到备用电源开始供电的时间,也称为恢复时间。

切换时间的快慢直接影响到负载的连续供电能力,因此需要选择具备较快切换时间的ATSE设备,以确保负载的稳定运行。

3.切换方式:ATSE可以通过机械、电子、网络等多种方式进行切换。

机械式切换方式适用于较小容量和简单应用场合,但切换时间相对较长;电子式切换方式具备较短的切换时间和更多的切换模式选择;而网络式切换方式可以实现远程监控和远程控制的功能。

4.可靠性:双电源自动转换开关在保障连续供电的关键设备,因此需要具备较高的可靠性。

ATSE设备应选择符合国内和国际相关标准的产品,具备高质量和可靠性的品牌。

此外,厂家的生产能力和售后服务也是选择ATSE设备时需要考虑的因素。

5.安全性:双电源自动转换开关作为电力系统中的关键设备,其安全性尤为重要。

在选用ATSE设备时,需要注意是否具备过流、过载、短路、过电压等保护功能,以保证设备和负载的安全。

6.外形尺寸:ATSE设备安装在电力配电柜或配电箱中,因此需要考虑其外形尺寸和安装方式。

根据实际场地的条件和布局,选择外形尺寸适合的ATSE设备,以便安装和维护。

7.成本:ATSE设备的价格根据不同品牌、规格和功能的不同而有所差异。

在选购时需要根据项目的实际需求和预算情况进行综合考虑,选择性价比较高的设备。

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七、自动转换开关电器(ATSE)的选择
自动转换开关电器(以下简称ATSE)是指由一个(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。

ATSE的技术条件应符合GB 14048.1、GB 14048.2、GB 14048. 4、GB/T 14048.11、GB/T 17626等国家标准的规定。

1. 分类
根据结构型式及动作特性,ATSE可分为PC级和CB级两个级别。

PC级ATSE能够接通、承载、但不用于分断短路电流;CB级ATSE配备过电流脱扣器,它的主触头能够接通并用于分断短路电流。

2. 特性
ATSE的特性包括电器型式、主电路的额定值和极限值、使用类别、控制电路、辅助电路、通断操作过电压等。

现就主要特性说明如下:
⑴电器型式包括:电器级别、极数、电流种类和操作程序。

⑵额定工作电流(I e)。

ATSE的额定工作电流是额定不间断电流(I n),是由制造厂规定的电器能在不间断工作制下承载的电流值。

⑶额定接通和分断能力。

由制造厂规定的在规定条件下,A TSE足以能够接通与分断的电流值。

除非另有规定,否则按稳态电流值给定。

对于交流,额定接通与分断能力用电流的交流分量有效值表示。

⑷额定短时耐受电流(I cw)。

由制造厂规定的在规定的试验条件下,电器能够承载的短时耐受电流值。

对于交流,额定短时耐受电流值用电流的交流分量有效值表示,且任一相的最大峰值电流都不应小于该有效值的n倍,系数n见表7A,短时耐受电流最小值见表7B 第2栏。

最短通电时间为:额定工作电流小于等于400A时,交流为额定频率的3个半波,直流为0.025s;额定工作电流大于400A时,交流为额定频率的3个周波,直流为0.05s。

⑸额定短路接通能力(I cm)。

由制造厂规定的在额定工作电压、额定频率和规定的功率因数(或时间常数)下,电器的短路接通能力值,用最大预期峰值电流表示。

对于交流CB级的ATSE,额定短路接通能力应不小于短路分断能力有效值乘以系数n,见表7A。

对于直流,假设稳态短路电流值是恒定的,额定短路接通能力小于额定短路分断能力。

额定短路接通能力是指ATSE在外加电压小于等于105%额定工作电压时,应能接通相应于额定短路接通能力的电流。

⑹额定短路分断能力(I cn)。

由制造厂规定的在额定工作电压、额定频率和规定的功率因数(或时间常数)下,电器的短路分断能力值,用预期分断电流值(交流情况下,为交流分量有效值)表示,其最小值见表7B第2栏。

额定短路分断能力是指CB级ATSE应能分断额定短路分断能力及以下的任何电流。

⑺额定限制短路电流。

由制造厂规定的在规定试验条件下,被指定的短路保护电器保护的ATSE在短路保护电器动作时间内足以能够承受的预期短路电流值,其最小值见表7B 第2栏。

⑻使用类别。

ATSE可在一个或几个额定工作电压下指定具有一个或几个如表7C所列的标准使用类别,指定用于某一使用类别的ATSE应符合相应于该使用类别的额定接通与分断能力要求及电气操作性能与机械操作性能要求。

⑼通断操作过电压。

A TSE在接通或分断操作时,其负载侧的通断操作过电压不得超过制造厂的规定值。

⑽动作时间。

1)触头转换时间。

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。

2)转换动作时间。

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。

3)总动作时间。

转换动作时间与特意引入的延时之和。

4)返回转换时间。

从常用电源完全恢复正常的瞬间起至一组主触头闭合常用电源的
瞬间为止的时间加上特意引入的延时。

5)断电时间。

测定从各相电弧最终熄灭的瞬间起至主触头闭合另一电源为止的转换
过程时间,包括特意引入的延时。

⑾主触头位置。

1)常用电源位置。

常用电源无偏差时电器的触头位置。

2)备用电源位置。

当常用电源被监测出偏差时,使负载电路转换至备用(应急)电
源时电器的触头位置。

3)断开位置。

负载电路不连接任何电源时电器的触头位置,断开位置的起因可以
是负载电路故障引起的自动脱扣或是自动转换功能的有意中断。

3. 选用的一般原则
⑴ATSE技术参数的选用应根据具体使用环境(海拔高度、温度、湿度、污染程度等),依据国家现行标准、规范选用安全可靠的产品。

⑵ATSE的开关主体宜满足污染等级Ⅲ级(工业级)的要求。

⑶ATSE的额定电压应与所在回路额定电压相适应,应考虑正常工作时可能出现的最高或最低电压;ATSE的额定工作电流应大于所在回路的预期工作电流,还应承载异常情况下可能的过电流;A TSE的额定频率必须与所在电源回路的频率相适应。

⑷ATSE应满足短路条件下的动稳定与热稳定要求。

CB级的ATSE应满足短路条件下的分断能力,PC级的ATSE应承载额定短时耐受电流的要求。

⑸当日常维护及损坏维修仍要确保连续供电时,建议选用旁路隔离型、旁路抽出型ATSE或采取其它相应措施。

⑹一级负荷宜采用PC级ATSE,特别重要负荷宜采用一体化结构的PC级ATSE。

若干个ATSE链接时,应符合线路保护的要求。

⑺当采用CB级ATSE向电动机供电时,应满足电动机的保护要求。

⑻市电与发电机转换用的ATSE宜采用PC级、一体化结构、三位式的ATSE。

当采用自投自复的ATSE时,自动复归应有适当的延时,延时时间可调,并与发电机停机时间相匹配。

⑼当需要自动切断电源、或带高感抗、或大电动机负载转换时,ATSE应采用三位式;其它场所可根据需要选择二位式或三位式ATSE。

⑽根据实际工程需要选择合理的ATSE动作时间,且ATSE应能躲过电源电压闪变、瞬变等干扰,ATSE上下级动作时间应根据系统要求进行配合,ATSE的总动作时间宜参考表7D。

⑾三相四线制(0.4/0.23kV)电力系统中ATSE极数的选用原则:
1)同一接地系统中,带漏电保护的两个电源回路下级的ATSE,三相四线供电应采
用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE。

2)两种不同接地系统(包括两个不同中性线接地点的TN-S系统)间电源转换的
ATSE,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两极ATSE。

3)正常供电电源与备用发电机之间,当采用不同的接地方式时其转换开关应采用
四极ATSE。

4)在有总等电位联结的情况下,TN-S、TN-C-S系统除上述三原则的情况外一般不
需要设四极ATSE。

5)IT系统中当引出中性线时,三相四线供电应采用四极ATSE,单相供电应采用两
极ATSE。

6)TN-C系统严禁采用四极ATSE。

4. ATSE的使用要求
⑴ATSE的使用类别应与负载特性相一致,满足表7C的要求。

⑵当用电设备需要断电维护、测试、检修时,配电回路应设置隔离电器。

如果ATSE 满足隔离电器的要求,ATSE可兼作隔离电器,否则应加装隔离电器。

⑶在同一级配电保护中,CB级ATSE之前不应设置短路保护电器。

⑷当PC级ATSE供电回路需装设保护电器时,保护电器应设在ATSE的进线侧,当用于负载侧保护时,可装在ATSE的出线侧。

⑸ ATSE控制器电源应取自ATSE进线侧,CB级ATSE应有“警告—如果过电流故障引起开关断开,ATSE将不会转换”警告标志。

⑹ PC级ATSE应能承受线路预期的短路电流,并符合表7B的要求。

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