Общие сведения о типах переключателей переключения переключения

Общие сведения о типах переключателей переключения переключения
Общие сведения о типах переключателей переключения переключения
Anonim

Шаги последовательности передачи

Переключатели передачи используются для быстрого и безопасного перехода всей электрической мощности, потребляемой схемой, оборудованием или системами, подключенными к выходу переключающего переключателя между этими нормальными и аварийными источниками питания.

Общие сведения о типах переключателей переключения передачи (на фото: коммутатор передачи Socomec установлен в коммутаторе, кредит: dqweek.com)

Вся электрическая мощность, потребляемая схемой, оборудованием или системой, подключенной к выходу переключающего переключателя, определяется как нагрузка.

Типичная последовательность передачи включает следующие этапы:

  1. Нормальный источник питания не работает.
  2. Когда питание от генератора или резервной утилиты питания стабильно и в пределах заданных значений напряжения и частоты, передаточный переключатель переключает электрическую нагрузку на аварийный источник питания. В зависимости от потребностей и предпочтений объекта эта передача происходит автоматически или выполняется вручную.
  3. Когда электропитание восстановлено, передаточный переключатель возвращает нагрузку от аварийного источника питания к нормальному. Опять же, это может произойти автоматически или вручную, в зависимости от типа используемого коммутатора и его режима работы.

Панель ATS (фото кредит: methodstatementhq.com)

Два способа перехода нагрузки

Передающие переключатели могут переключаться между нормальными и аварийными источниками питания двумя основными способами:

  • Открыть или
  • Закрыто

Особые функции, выполняемые данной нагрузкой, и важность этих функций для обеспечения безопасности или безопасности играют важную роль в определении того, какой переход необходим.

Некоторые из стандартных схем переключения передачи (слева: передача между двумя источниками - 1 шина, справа: передача между двумя источниками - 2 шины, в которых источником обычно являются 1 трансформатор и 1 генератор, а нагрузки разделены между критическими и некритичными)

Где:

  • CL - критическая нагрузка
  • NCL - некритическая нагрузка
  • ATS - Автоматический переключатель передачи
  • Q1, Q2 - Автоматические выключатели

Открытый переход

Открытый переход - это переход «перерыв до совершения». То есть коммутатор переключает свое соединение на один источник питания, прежде чем устанавливать соединение с другим. В течение некоторого периода времени между отключением и подключением ни нормальный источник питания, ни источник аварийной сигнализации не обеспечивают электричество для перегрузок.

Существует два вида открытого перехода:

  1. Открытые задержки и
  2. Открыть в фазе

Открытый переход с задержкой //

При открытом задержанном переходе коммутационный коммутатор останавливается между отключением от одного источника питания и подключением к другому. Эта задержка обычно длится либо определенное, заданное количество времени, либо сколько угодно времени, когда напряжение нагрузки падает ниже заданного уровня.

преимущества

  • Создание задержки в процессе перехода может предотвратить развитие нормального электрического тока (также известного как «пусковой ток»). Пусковой ток может возникать, когда индуктивная нагрузка быстро подключается к несинхронизированному источнику питания. Это может быть проблемой в приложениях, где остаточное напряжение ненадолго поддерживается при нагрузке из-за эффекта генератора, создаваемого вращающимся двигателем или запасенной энергией, выделяемой из обмоток или сердечника трансформатора.
  • Работа не зависит от электрической синхронизации между обоими источниками питания.
  • Передачу между источниками питания можно инициировать автоматически или вручную.

Недостатки

Если какой-либо тип энергосистемы, такой как источник бесперебойного питания (ИБП), расположен ниже по потоку от переключателя передачи, нагрузки будут испытывать кратковременное прерывание питания в течение периода задержки перехода.

Открытый синфазный переход //

При открытом синфазном переходе автоматический контроллер использует встроенный интеллект для выполнения открытого перехода в тот момент, когда он ожидает синхронизацию нормального и аварийного источников питания по фазе, напряжению и частоте.

Синфазные переходы обычно завершаются за 150 миллисекунд или менее, чтобы гарантировать, что пусковой ток равен или меньше нормального пускового тока индуктивной нагрузки.

Если синхронизация не происходит в течение этого временного интервала, некоторые переключатели передачи имеют возможность по умолчанию автоматически переводить с задержкой, которая служит отказоустойчивым.

преимущества

Быстрое время передачи означает, что передача осуществляется без значительного прерывания нагрузки на нагрузку при условии, что система правильно настроена

Недостатки

  • Синфазные переходы должны выполняться автоматическим контроллером. Ручное управление невозможно, поскольку микропроцессорная логика необходима для управления синхронизацией источника.
  • Если оба источника питания доступны, но не могут соответствовать заранее установленным критериям синхронизации, а переключатель передачи не способен выполнить переход с задержкой, передача не произойдет.

Автоматический переключатель переключения передач - тип Socomec ATyS 3200 A, кредит: directindustry.com

Вернуться к переходам ↑

Закрытый переход

Закрытый переход - это передача «сделать до перерыва», поскольку коммутатор передачи подключается к новому источнику питания, прежде чем нарушать его соединение со старым. Поскольку между отсоединением и соединением нет разрыва, нагрузки на выходе имеют непрерывную мощность в течение всего процесса передачи.

Переключатели, сконфигурированные для закрытых переходов, обычно автоматически передают энергию, как только оба источника питания тесно синхронизируются по фазе, напряжению и частоте.

Период перекрытия, в течение которого оба источника одновременно подключены или «параллельны», обычно длится не более 100 миллисекунд, чтобы соответствовать требованиям местных межсетевых соединений.

преимущества

  • Критические нагрузки могут продолжать работать без прерывания работы во время нагрузочного тестирования двигателя генератора
  • Затраты на электроэнергию могут быть уменьшены посредством «пикового бритья», что является возможностью контролировать использование с помощью утилиты в периоды высокого спроса с целью ограничения или уменьшения штрафов по требованию в течение данного расчетного периода
  • В зависимости от приложения может исключить необходимость размещения ИБП ниже по течению

Недостатки

  • Передающие переключатели достаточно сложные, чтобы выполнить закрытый переход, как правило, стоят дороже.
  • Некоторые коммунальные предприятия требуют закрытых переходов для соответствия требованиям межсоединений, направленных на сохранение качества электроэнергии и защиту персонала и оборудования коммунальных служб. В некоторых случаях это может потребовать включения защитных реле в электрическую цепь
  • Закрытые переходы должны выполняться автоматическим контроллером. Ручное управление невозможно, поскольку микропроцессорная логика необходима для управления синхронизацией источника
  • Замкнутые переходы могут привести к увеличению тока короткого замыкания из-за 100-миллисекундного периода, когда оба источника питания параллельны. В результате инженер-консультант может указать более высокий рейтинг устойчивости (WCR), который может потребовать превышения номинального значения передаточного переключателя.

Вернуться к переходам ↑

Ссылка // Вводное руководство по выбору правильного переключателя переноса для вашей среды - Charlie Hume, Socomec