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。目前市场主流ATSE双电源转换开关可分为两个级别:PC 级和CB 级。河北双电源转换开关
双电源转换开关是一种能够在两个电源之间进行切换的电气设备,分为二段式、三段式两种触头工作位。其中二段式开关具有两个工作位置:常用电源位置和备用电源位置。当主电源正常供电时,负载由主电源供电;一旦主电源出现故障或断电,控制逻辑会自动将负载切换到备用电源,以保证关键负载的连续运行。 二段式双电源转换开关的切换时间通常较快,因为它没有中间位置,这有助于在电源故障时迅速恢复供电。二段式双电源转换开关广泛应用于不允许断电的重要用电场合,如发电厂、银行证券业、电子及半导体制造厂、电信及网络数据中心、医院、机场、交通、消防设备等。在这些场合,选择二段式双电源转换开关通常能满足快速切换的需求,确保负载的稳定供电。《GB/T31142-2014转换开关选择与使用导则》第8.3.3处于负载位置时TSE的选择:PC级、二段式的ATSE转换动作时间快,负载断电时间短。它适用于对断电时间敏感的负载及应急负载。黑龙江转换开关使用类别CB级ATSE:由两个断路器作为执行单元,搭配双电源转换开关控制器,具备双电源转换及短路保护功能。
三电源转换开关与两路电源切换开关在电力供应的保障和应用上存在着明显的区别。 首先,从电力供应的角度来看,三电源转换开关相比于两路电源切换开关具有更高的供电保障。两路电源切换开关主要依赖于主电源和备用电源,当主电源故障时,会切换到备用电源。而三电源转换开关则增加了第三路电源供给,形成两路备用电源系统,使得电力供应更为可靠,尤其在关键设备或场所,这种多重保障显得尤为重要。 其次,从应用场景来看,两者虽然都广泛应用于不允许停电的重要场所,但三电源转换开关由于其更高的供电可靠性,更可能被用于对电力供应要求极高的场所,如大型数据中心、机场、医院等。 此外,在功能设计上,三电源转换开关具有更高的灵活性和可控性。例如,三段式切换方式使得三电源转换开关在设备需要检修或完全断开电源进行测试时更为适用。
自动转换开关的优缺点主要体现在以下几个方面:1. 提高使用便利性:自动转换开关能够在电源故障时自动切换到备用电源,无需人工干预,简化了操作过程,提高了使用的便利性。2. 节省电力:当主电源正常供电时,自动转换开关能够智能地选择使用主电源,避免备用电源长期处于闲置状态而浪费能源。3. 提高设备可靠性:自动转换开关能够实时监测电源状态,一旦主电源出现故障,它能够迅速切换到备用电源,确保设备的连续稳定运行,从而提高设备的可靠性。4. 切换速度快:自动转换开关的切换动作通常非常快,可以达到毫秒级,几乎无感知,不会对使用电器造成影响。5. 安全性高:外壳采用玻璃纤维增强型不饱和聚脂树脂材料,具有优良的介电性能、阻燃性能和防护性能。开关分断时,熔断器与上下电路完全隔离,确保了操作人员的安全。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。
根据CB50174-2008《电子信息系统机房设计规范》和09DX009国家标准设计图集《电子信息系统机房工程设计与安装》等相关规定要求,对供电系统可靠性、连续性有很高要求的特别重要场所,为防止当自动转换开关出现故障、损坏或自动转换开关处于检修时,影响供电系统的连续性,建议设计选用抽出式带旁路自动转换开关,NSD3ATS-VB即为此类开关。 抽出式带旁路NSD3ATS-VB设计用于关键电力场合,如数据中心、机场、金融、通信、半导体工厂等,其优点在于提前或现场规避ATS机械故障导致的断电风险:当ATS发生机械故障并需要停电维护时,越来越多的重要电力场合如数据中心并不支持长时间断电,同时受限于UPS的后备时间(一般不大于30分钟),NSD3ATS-VB能够解决当ATS发生故障需要现场维护时,可提前将负载手动转换至旁路开关,故障的ATS可通过导轨或ATS自带滑轮轻松移出进行维护,完成维护后,转换开关可重新移入测试位置进行功能测试、并恢复正常供电,整个维护过程从旁路负载、转换开挂维护、转换开关功能测试与恢复正常运行,负载均能保持正常供电。一体化PC级是双电源转换开关的结构,区别于断路器、隔离开关、负荷开关搭接一派生型产品。湖北转换开关技术参数
双电源转换可以通过硬件或软件实现。河北双电源转换开关
双电源自动转换开关的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。这个时间对于确保负载的稳定运行至关重要,因为它直接影响到负载的连续供电能力。 切换时间的具体数值取决于多种因素,如双电源自动转换开关的类型、设计、负载特性以及配套的控制器等。常见的双电源自动转换开关的切换时间范围从几十毫秒到几秒不等。例如,电磁式PC级双电源的转换时间可能为200ms左右,隔离型PC级双电源的转换时间为2s左右,而CB级双电源的转换时间可能为3s左右。 此外,如果双电源自动转换开关配备了带有延时装好的控制器,那么切换时间还需要加上控制器延时的时间。 在选择双电源自动转换开关时,需要根据具体的应用场景和需求来确定合适的切换时间。对于对供电连续性要求较高的设备或系统,应选择切换时间较短的双电源自动转换开关,以确保在主电源故障时能够迅速切换到备用电源,保证负载的正常运行。 同时,还需要注意双电源自动转换开关的切换过程可能对负载产生的影响,如电压波动、电流冲击等,并采取相应的措施进行保护和优化。河北双电源转换开关
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