安徽转换开关选型

时间:2024年04月21日 来源:

ATSE双电源自动转换开关额定短时耐受电流Icw由制造商规定,指ATSE 触头在完全闭合时能够承受的一定时间内的短路电流有效值,考核的是ATSE 本身短路电流耐受能力。GB/T14048.11明确了试验电流和通电时间。对于交流ATSE 而言,额定电流≤400A时,通电时间为1.5个周波即30ms;额定电流>400A时,通电时间为3个周波即60ms。例如20kA/0.2s,意味着该ATSE能在0.2秒内承受20kA的短时电流冲击而不受损。 短时耐受电流是ATSE的一个重要参数,它反映了开关电器在流过短路电流后,能在一定时间内抵御短路电流的热冲击的能力。这种能力对于保护电路和设备的安全至关重要。 1)ATSE处于配电电源侧,因为实际应用中无法预知线路下端短路电流大小以及下端开关是否具有选择性保护,因此需要同时考量Icw值和Iq值。 2)ATSE处于配电负载侧,因末端无需短路短延时保护(选择性保护),此时考核ATSE 的Icw值并无太大意义,更侧重于考核,ATSE 在与末端断路器配合使用时的Iq值。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。安徽转换开关选型

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NSD3ATS-NC系列双电源转换开关智能控制器由微处理器控制,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。该装置适用于市电与市电、市电与发电、发电与发电的供电系统,也充分考虑了在多种ATS(负载自动转换系统)上的应用,可直接用于PC级、 CB级、 CC级转换开关,同时可实现两路供电的同步切换。其结构紧凑、电路先进、接线简单、可靠性高,可应用于电力、轨道交通、机场、数据中心、石油、煤炭、冶金、铁道、市政、智能大厦等行业的电气装置、自动控制以及调试系统。高压转换开关厂家并联转换开关主要用于市电-柴发切换场景,可避免柴发电源切换回市电电源时负载二次断电的问题。

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用户在选择双电源自动转换开关转换时间/切换时间时,应注意区分触头转换时间与转换动作时间。这是是关于自动转换开关(ATSE)的两个重要的动作时间指标,它们在定义和应用上存在区别。 触头转换时间:是指从一组主触头断开常用电源开始,到第二组主触头闭合备用电源为止的时间段。这个时间主要关注的是触头在电源切换过程中的实际动作时间,励磁驱动的专yongPC级ATSE,触头转换时间往往在几十毫秒。 而转换动作时间,则是一个更为综合的时间指标。它测定的是从主电源被监测到偏差的瞬间开始,到主触头闭合备用电源为止的时间。这个时间不仅包括了触头的转换时间,还涵盖了机构动作时间、控制器检测时间、逻辑运算时间等。即在常用电源发生故障后到切换至备用电源供电时,系统的全程转换时间,相当于负载的断电时间。如某工程项目的招标技术文件中要求:ATS转换动作时间应小于200ms。此时用户在选择产品时应特别注意区分,本条要求的是转换动作时间,在CCC型式检测报告中有体现,市场上很多产品是在300~500ms,可能会导致负载设备断电重启。

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。双电源转换系统通常具有自动化管理功能,可以实现对电源状态的实时监测和故障检测。

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双电源自动转换开关和单电源自动转换开关的主要区别体现在它们的工作机制和应用场景上。首先,双电源自动转换开关具备两个电源输入端,能够在主电源出现故障或停电时,自动切换到备用电源,保证设备的连续运行。这种特性使得双电源自动转换开关在需要高可靠性和连续供电的场合中特别有用,如医疗设备、数据中心、重要工业设备等。而单电源自动转换开关则只有一个电源输入端,其主要功能是在该电源出现故障或停电时,通过内部机制(如电池备份)短暂地维持电力供应,或者切换到其他备用设备或系统,但其备用供电能力相对有限。其次,从结构上来看,双电源自动转换开关通常更为复杂,包含更多的电路和控制元件,以实现两路电源的自动切换。而单电源自动转换开关则结构相对简单,主要关注单一电源的供电和备用机制。电子式双电源转换开关是实现两路电源之间高速切换的无触点电子式开关。厦门双电源转换开关

抽出式带旁路转换开关,开关本体具有可抽出功能,本体抽出后有旁路进行供电。保证电源的连续供应。安徽转换开关选型

双电源自动转换开关的切换时间应根据具体的应用场景和需求来确定,没有一个固定的“合适”的时间。切换时间的选择需综合考虑设备的敏感性、负载特性、供电连续性要求以及系统的整体稳定性。 在某些对供电连续性要求极高的场合,如医疗设备、数据中心等,切换时间应尽量短,以减少设备停电或电压不稳定的时间。这种情况下,可以选择切换时间较短的电磁式PC级双电源转换开关,其转换时间通常在几十毫秒范围内。 而在一些对切换时间要求不那么严格的场合,如一般办公场所、商业设施等,可以选择切换时间稍长的双电源自动转换开关,如隔离型PC级或CB级双电源转换开关,其转换时间可能在几秒之内。 此外,还需要考虑切换过程中可能产生的电压波动和电流冲击对设备的影响。对于敏感设备,应选择具有平稳切换特性的双电源自动转换开关,以减少对设备的冲击。安徽转换开关选型

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