Sélection du commutateur de transfert automatique dans différentes caractéristiques de charge

Dans les systèmes électriques modernes, il est crucial d'assurer la continuité et la fiabilité de l'alimentation électrique. En tant qu'équipement électrique clé,Commutateur de transfert automatique(ATS) peut automatiquement passer à l'alimentation de sauvegarde lorsque l'alimentation principale échoue, garantissant ainsi le fonctionnement ininterrompu de l'équipement et des systèmes clés. ATS est divisé en deux types en fonction de sa conception et de sa fonction: le niveau PC et le niveau CB, chacun adapté à différents schémas d'alimentation et exigences de charge. Cet article explorera profondément l'application des AT de niveau PC et de niveau CB dans différents schémas d'alimentation, analyser son principe de travail, les considérations de conception et comment contrôler efficacement l'étendue des défauts pour assurer la stabilité et la sécurité de l'alimentation électrique.

L'UEQ5-800

Application de produits de commutation de transfert automatique

1. Application de l'interrupteur de transfert automatique de niveau CB dans les schémas d'alimentation du tronc

Lorsqu'un court-circuit se produit dans un certain circuit, en raison de la coordination sélective du disjoncteur, le disjoncteur de la branche et le disjoncteur principal de l'ATSE seront activés en même temps, le disjoncteur principal sur le tronc ne sera pas activé et le tronc sera alimenté normalement. Étant donné que l'interrupteur de transfert automatique détecte l'alimentation à l'entrée automatique de l'interrupteur de transfert, l'ATSE ne passera pas à l'alimentation de sauvegarde, de sorte que la plage de défaut est limitée à la boîte de distribution, ce qui n'affectera que l'alimentation des autres branches dans le Boîte de distribution, et n'élargira pas la plage de défaut à l'ensemble du circuit d'alimentation.

2. Application du commutateur de transfert automatique au niveau PC

Application du commutateur de transfert automatique au niveau PC dans le schéma d'alimentation radiale. Lorsqu'un défaut de court-circuit se produit dans n'importe quelle branche, la branche et le disjoncteur principal d'alimentation normale supérieure fonctionnent en même temps. L'interrupteur de transfert automatique détecte que l'alimentation normale est hors de puissance et passe automatiquement à l'alimentation de secours pour poursuivre l'alimentation. À l'heure actuelle, le circuit de défaut a été coupé, ce qui n'affectera pas l'alimentation des autres branches et n'élargira pas la plage de défaut. Dans ce schéma d'alimentation, il n'est pas nécessaire d'ajouter des appareils électriques protecteurs devant l'ATSE au niveau PC.

3. Application de l'interrupteur de transfert automatique au niveau PC dans le schéma d'alimentation du tronc

Système d'alimentation du tronc avec des appareils électriques protecteurs à l'avant de l'interrupteur de transfert automatique au niveau PC. Dans ce schéma d'alimentation, lorsqu'un court-circuit se produit dans une boîte de distribution dans le coffre, le disjoncteur devant le double interrupteur d'alimentation dans cette boîte de distribution sera d'abord déconnecté et l'alimentation de secours sera activée, de sorte que le La plage de défaut sera contrôlée dans cette boîte de distribution et la plage de défaut ne sera pas élargie; Si le disjoncteur devant le double interrupteur d'alimentation est supprimé, lorsqu'un court-circuit se produit dans une boîte de distribution, le commutateur principal du tronc sera activé, élargissant ainsi la plage de défaut à l'ensemble du tronc. Étant donné que ces charges sont des charges importantes, la double alimentation ne garantit pas l'alimentation et perd son sens d'utilisation.
Le dispositif de protection ajouté avant le commutateur de transfert automatique au niveau PC peut être un fusible ou un disjoncteur. Le choix spécifique est que le courant de protection du dispositif de protection doit être inférieur à celui du courant de limitation de court-circuit nominal du commutateur de transfert automatique au niveau PC.
Conclusion: Grâce à une analyse complète de l'ATS, nous réalisons que différents types d'ATS - qu'ils soient au niveau PC ou au niveau CB - ont leurs propres considérations de conception uniques et scénarios applicables. Le choix d'un ATS approprié devrait non seulement considérer sa vitesse de conversion et sa tolérance, mais aussi sa fonction de protection et son applicabilité dans un schéma d'alimentation spécifique. ATS au niveau PC convient particulièrement à l'alimentation électrique de charges critiques telles que la protection contre le feu en raison de sa vitesse de commutation rapide et de sa tolérance élevée, tandis que l'ATS au niveau CB convient à l'alimentation électrique des charges ordinaires en raison de sa fonction de protection de court-circuit.
Dans les applications pratiques, la sélection et la configuration d'ATS doivent être déterminées en fonction des exigences d'ingénierie spécifiques et des caractéristiques de charge. Qu'il s'agisse d'un schéma d'alimentation radial ou du tronc, la conception et l'application correctes d'ATS peuvent contrôler efficacement la portée des défauts et assurer l'alimentation continue de charges importantes. Avec la progression continue de la technologie, les performances et les fonctions de l'ATS s'améliorent également constamment, mais pour les professionnels de l'électricité, une compréhension approfondie du principe de travail et des caractéristiques de l'ATS est la base pour garantir le fonctionnement stable du système électrique et la rencontre de la puissance moderne besoins d'approvisionnement.

Série UEQ5 du commutateur de transfert automatique

Cet article analyse profondément l'application et les avantages du commutateur de transfert automatique au niveau PC et du niveau CB (ATS) dans différents schémas d'alimentation. La conclusion montre que la sélection d'un ATS approprié nécessite une considération complète de la vitesse de conversion, de la tolérance et de la fonction de protection. ATS au niveau PC convient à l'alimentation électrique des charges critiques en raison de sa commutation rapide et de sa tolérance élevée; ATS au niveau CB convient aux charges ordinaires en raison de sa fonction de protection de court-circuit. La conception et l'application correctes d'ATS sont cruciales pour contrôler la portée des défauts et assurer la continuité de l'alimentation électrique. À mesure que la technologie progresse, les performances ATS continuent de s'améliorer, mais une compréhension approfondie de ses principes de travail est cruciale pour assurer un fonctionnement stable du système électrique et répondre aux besoins modernes de l'alimentation électrique.


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