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西安转换开关原理

来源: 发布时间:2024年05月20日

ATSE双电源自动转换开关额定限制短路电流值指ATSE与指定的短路保护器SCPD配合,在短路保护器动作时间内足以能承受的预期短路电流值。Iq并没有明确的通电时间,试验时的通电时间取决于SCPD 保护特性。一般断路器的分断时间为20 ms左右,熔断器的分断时间则更短,为6ms以内。实际工程项目应用中,当ATSE处于配电负载侧,上端配合断路器具无选择性保护时,ATSE 需要考核Iq值。PC级只有电源转换功能,没有短路及过载保护功能。 实际应用中,在配电箱、柜内,CB级前端可只设置隔离电器或隔离开关,不必再设短路保护电器;而PC级前端就需要设置短路保护电器,且配电箱、柜内出线回路上的MCB还需要与前端设置的MCB有级联配合的要求。 需要注意的是CB级转换装置会产生因保护功能所引发的一系列问题: (1)增加了保护的级数,需要确保与上、下级之间的选择性。 (2)由于双电源转换的动作输入信号是取自电源进线的上口,当正常电源的电压或频率都正常时,断路器因过流而脱扣造成负载失电,转换装置并不会动作。从这个角度说,CB级的保护功能,在系统的运行中是不利的。NSD3ATS系列双电源转换开关是一体化PC级结构,采用励磁线圈驱动,切换时间<200ms。西安转换开关原理

西安转换开关原理,转换开关

双电源自动转换开关的切换时间对设备的影响主要体现在以下几个方面: 设备的稳定运行:如果切换时间过长,那么在电源切换期间,设备可能会经历一段时间的停电或电压不稳定状态。对于一些对电源稳定性要求较高的设备,如医疗设备、通信设备等,这种停电或电压波动可能导致设备运行异常,甚至损坏。 设备寿命:频繁的电源切换或切换过程中的电压、电流冲击都可能对设备的内部元件造成磨损,从而缩短设备的使用寿命。特别是对于需要长时间运行的设备,如服务器、数据中心等,这种影响更为明显。 生产效率:对于生产线等需要连续运行的工作环境,电源切换可能导致生产中断,从而影响生产效率。长时间的停电或电压不稳定还可能导致产品质量下降或生产损失。 因此,在选择双电源自动转换开关时,需要根据设备的具体需求和运行环境来确定合适的切换时间。对于关键设备和环境,应选择切换时间短、稳定性好的双电源自动转换开关,以保证设备的正常运行和生产效率。同时,也应注意定期维护和检查双电源自动转换开关,确保其正常工作,避免因切换时间过长或不稳定而对设备造成损害。西安转换开关原理CTTS瞬间并联转换开关转换的瞬间两路电源的主触头并联重叠,实现不断电转换。

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双电源自动转换开关是由开关本体+控制器组合而成,其中控制器决定开关的转换条件(电源故障判定条件等)和转换时间(延时时间)设置;开关本体决定开关的电气特性、额定电流、使用类别、耐受冲击电流能力、和转换时间等参数。 控制器主要负责监控两路电源的电压、频率、相位角等信息,当超出设定值时,则发信号给本体,使本体从原位置转换到另一个位置。即:控制器就是ATSE的大脑,没有控制器,则只能通过手动转换也无法判断电源故障。NSD3ATS-NC系列双电源智能控制器是一种具有可编程功能、自动化测量、 LCD显示、数字通讯为一体的智能化双电源切换模块。它集数字化、智能化、网络化于一身,测量及控制过程实现自动化,减少人为操作失误,是双电源切换的理想产品。

双电源自动转换开关的电气性能是其在实际应用中表现的重要方面。这些性能参数不仅影响着开关的正常运行,还直接关系到电力系统的安全性和稳定性。以下是一些关键的电气性能特点: 额定电压和电流:双电源自动转换开关需满足特定额定电压和电流的要求,以确保其能够在特定的工作条件下稳定运行。这些参数通常根据应用场所的电压和电流条件来设定。 转换时间:转换时间是指从主电源切换到备用电源所需的时间。对于需要快速切换的应用场合,如医疗设备、数据中心等,双电源自动转换开关应具备较短的转换时间,以减少电源中断对设备或系统的影响。 过载和短路保护:当电路中出现过载或短路时,双电源自动转换开关应能够迅速切断电源,以防止设备损坏或引发火灾等安全事故。这通常通过内置的过载和短路保护机制实现。 电磁兼容性:双电源自动转换开关应具备良好的电磁兼容性,能够抵抗外部电磁干扰,同时自身产生的电磁辐射也应控制在安全范围内。 此外,双电源自动转换开关还通常具备明显的通断位置指示、挂锁功能等,以便于操作人员判断开关状态并进行相应的操作。同时,其机械寿命和电气寿命也是衡量其性能的重要指标。自动旁路转换开关,旁路实现自动投切。

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转换时间:由常用电源转换至备用电源或由备用电源转换到常用电源的转换动作过程所需的时间,在GB/T14048.11-2016中对ATSE转换时间分为五种类型:触头转换时间、转换动作时间、总动作时间、返回转换时间和断电时间,其中应特别重视触头转换时间和断电时间,不同负载对其允许断电时间是有要求的,所以,选择不同结构的ATSE直接影响到其供电的持续性。NSD3ATS系列一体化PC级双电源自动转换开关采用励磁驱动方式,触头转换时间<100ms,配置智能控制器的全程转换动作时间<200ms;特殊定制630A以内产品可<20ms:根据不同性质的负载选择不同结构的ATSE以保证供电的可靠性、连续性,如安全级应急照明断电时间必须低于0.25S,则只有励磁驱动的一体化专yongPC级ATSE可以达到这个要求。CTTS闭路转换开关,实现两路电源的闭路转换,负载不带电。西安转换开关原理

NSD3ATS-CT并联转换开关实时检测两路电源电压差<5V、相位差<5°、频率差<0.2Hz。西安转换开关原理

在发电厂项目中,需要用到双电源供电的设备主要包括以下几类: 1. 控制系统与自动化设备:发电厂的控制系统负责监控和管理整个发电过程,包括发电机组的启动、停止、负荷调整等。这些控制系统以及与之相关的自动化设备,如PLC(可编程逻辑控制器)等,需要双电源供电来确保其连续性和稳定性,防止因电力中断导致控制失效。 2. 安全保护与监控系统:发电厂的安全保护与监控系统用于监测设备的运行状态,及时发现并处理各种故障和异常情况,确保发电厂的安全运行。这些系统需要双电源供电来保障其实时性和可靠性。 3. 重要辅助设备:发电厂中还有一些重要的辅助设备,如循环水泵、冷却风扇、通风设备等,它们对于维持发电机组的正常运行至关重要。这些辅助设备也需要双电源供电,以确保在主电源故障时能够继续运行,防止发电机组因过热或其他原因而损坏。 4. 通信设备:发电厂的通信设备用于实现厂内各个部分以及与外部电网之间的信息传递和协调。这些通信设备需要双电源供电来保障其通信的连续性和稳定性。 5. 发电机组的励磁系统和调速系统:这些系统对于发电机组的稳定运行和电能质量至关重要,因此也需要双电源供电来确保其可靠性。西安转换开关原理

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