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西安自动转换开关

关键词: 西安自动转换开关 转换开关

2024.04.27

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根据《民用建筑电气设计规范》JGJ16-2008第7.5.3条第2款和IEC65.1.5条规定:正常供电电源与备用发电机之间的双电源转换开关应采用四极开关,发电机和市电处于同一接地点,而且接地方式相同,那么为了避免因为使用三极ATSE造成的零线电流通过两条回路流回到电源中性点,参照GB50174-2008规定:电子信息系统机房UPS负载的零地电压宜≤2V(稳态),四极同步切换在电子信息机房应用:切换瞬间,UPS负载N线处于悬浮状;在切换瞬间,会产生脉冲尖峰电压;行业内认为该尖峰零地电压会危害UPS末端IT设备的正常运行。为了解决类似电源转换过程中中性线腾空引起的瞬间异常电的问题,建议设计选用具备中性线重叠型ATSE四极自动转换开关,NSD3ATS-SN即为此类开关。 NSD3ATS-SN型中性线重叠转换型双电源自动转换开关配置中性线重叠转换模块,能够在转换过程中非常可靠的实现常用电和备用电之间的转换,同时能够很好的解决在电源切换过程中中性线腾空导致的瞬间异常电的问题,即具备中性线重叠转换功能。主要设计用于如数据中心、机场、轨道交通、会展和体育场馆、工矿行业等。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。西安自动转换开关

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地铁里需要用到双电源自动转换开关的设备主要包括以下几类: 1. 通信系统:地铁的通信系统负责列车与车站之间的信息传递,保证列车的正常运行和乘客的安全。 2. 车站电梯系统:车站电梯是乘客进出地铁站的重要设施,特别是在紧急情况下,电梯的可用性对于疏散乘客至关重要。 3. 消防系统:地铁消防系统包括火灾报警、灭火设备等,对于保障地铁安全至关重要。消防系统需要双电源供电,以确保在火灾等紧急情况下能够正常运行,及时报警和灭火。 4. 车站风机系统:车站风机系统用于调节车站内的空气质量和温度,保证乘客的舒适度。同时,在火灾等紧急情况下,风机系统还可以协助排烟和通风。因此,车站风机系统也需要双电源供电。 5. 车站应急照明系统:在紧急情况下,如火灾、停电等,车站应急照明系统能够为乘客提供照明,引导他们疏散到安全区域。因此,应急照明系统必须保证在任何时候都能够正常工作,双电源供电是确保其可靠性的重要手段。 这些设备系统都是地铁能够正常、安全、可靠运行的重要保障,采用双电源供电可以提高地铁系统的稳定性和安全性。北京高速转换开关CTTS闭路转换双电源转换开关,用于市电-发机之间的不断电切换。

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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。

双电源转换开关一般具有自投自复、自投不自复、互为备用三个工作模式可选。自投自复:指设置一路电源优先,两路电源均正常时优先选择一路电源供电;当一路电源故障时,自动切换至二路电源供电,此为为自投;当一路电源恢复正常后,ATSE自动切换回一路电源供电,此为自复。自投不自复:指设两路电源没有优先级,两路电源均正常时优先选择任意一路电源供电;当其中一路电源故障时,自动切换至另一路电源供电,此为为自投;当故障电源恢复正常后,ATSE保持不动作,此为不自复。互为备用:用户可在现场任意设定一路/二路作为优先级电源,然后同步执行自投自复功能。NSD3ATS系列双电源转换开关是一体化PC级开关,触头切换时间<100ms。

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自动转换开关的用途广,主要体现在以下方面:1. 电力系统的稳定性:当常用电源出现故障、异常或断相等状况时,自动转换开关能够迅速切换到备用电源,确保电力系统的连续性和稳定性。这种特性对于需要持续、稳定电力供应的场所至关重要,如医院、数据中心、重要工业设备等。2. 轨道交通领域:在车站、列车控制系统应用中应用,保障车站照明、通风空调、消防、闸机、扶梯等设备的双路电源供电保障。3. 电子设备领域:在UPS(不间断电源)中,当主电源失效时,自动转换开关能够将电路切换到备用电源,确保电子设备如计算机、服务器等的正常工作。4. 建筑领域:在大型商场、医院等场所,自动转换开关能够在主电源失效时自动切换到备用电源,保证建筑物内的照明、电梯等设备正常运转。5. 柴油发电机组:在需要持续接触电力的行业中,如工业工厂,自动转换开关用于控制柴油发电机组的启动和切换。当主电网断电时,工业柴油发电机可以自动开启,为工厂提供电力,保持生产运行。综上所述,自动转换开关在各个领域都发挥着重要作用,确保在电源故障时设备或系统能够正常运转,减少因停电造成的损失,提高使用便利性和安全性。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。海南进口转换开关

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。西安自动转换开关

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。西安自动转换开关

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