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大泽动力ATS 自动转换开关与全自动开关的对比
大泽动力ATS 自动转换开关与全自动开关的对比在电力保障领域,ATS 自动转换开关和全自动开关都是保障电力持续供应的重要设备,它们在不同场景下发挥着关键作用。但许多人对两者的功能区分并不十分清楚,下面就对它们进行详细剖析。
一、工作原理
ATS 自动转换开关
ATS(Automatic Transfer Switch)主要用于在主电源(常用电源)与备用电源(应急电源)之间自动切换。以常见的市电与发电机电源切换为例,当市电正常时,主电源通过 ATS 的主开关(可能是隔离开关或断路器)向负载供电,此时备用电源开关处于分断状态。ATS 的控制器会持续监测主电源的电压、频率及波形等参数,比如检测三相电压是否在 342 - 418V(额定 380V±10%)范围内,频率是否在 48 - 52Hz 之间。一旦主电源出现故障,如电压低于额定值的 70%、频率偏差超过 ±2Hz 或者出现缺相、断电等情况,控制器会发出分闸指令,主电源开关通过电动操作机构快速分断。以 PC 级 ATS 为例,其利用弹簧储能可在 50ms 内完成分闸动作。随后,机械互锁解锁,备用电源开关在控制器指令下合闸,实现负载供电的切换,整个切换过程 PC 级一般≤100ms,CB 级≤500ms 。当主电源恢复正常后(如电压、频率稳定持续 10 秒),控制器自动触发备用电源分闸,主电源合闸,恢复主电源供电。
全自动开关
全自动开关涵盖范围较广,这里以常见的双电源全自动切换开关为例。它由逻辑控制板、电机、变速箱等部件构成。逻辑控制板根据预设逻辑管理电机运转,电机带动变速箱操作来保证开关位置切换。电机通常采用聚氯丁橡胶绝缘湿热型电机,并装有安全装置,当环境温度超出 110℃或者出现过电流状态时,安全装置动作使电机跳闸,故障消失后又能自动投入工作。比如在市电与备用电源切换场景中,其检测市电故障的原理与 ATS 类似,当检测到市电异常,逻辑控制板控制电机运转,通过变速箱带动开关切换到备用电源,实现负载供电。在一些复杂的电力系统中,全自动开关还能通过逻辑控制板与其他设备进行交互,协调电力分配。
二、功能特点
ATS 自动转换开关
切换速度:PC 级 ATS 切换速度快,通常≤100ms,能满足对供电连续性要求极高的场景;CB 级 ATS 切换时间相对长些,≤500ms 。
保护功能:PC 级 ATS 纯粹用于电源切换,无过载、短路保护功能;CB 级 ATS 配备过电流脱扣器,具备短路保护功能,可对下端的负荷和电缆提供保护 。
联锁机制:具有可靠的机械联锁装置和电气联锁保护,防止两台断路器同时合闸,保障电力系统安全运行。
指示与隔离:有明显通断位置指示,方便运维人员查看;具备挂锁功能,能可靠实现电源与负载间的隔离 。
控制方式:支持面板手动按钮操作,紧急情况下可强制切换;也能通过 RS485、Modbus 等通讯协议接收远程控制指令,实现远程切换 。
全自动开关
智能控制:通过逻辑控制板实现智能化管理,能根据不同逻辑灵活控制开关切换,适应多种复杂工况。
安全防护:电机带有安全保护装置,能在异常温度和电流情况下自动跳闸,保护设备安全,且故障恢复后自动投入工作。
结构紧凑:一般具有外形美观、体积小、重量轻的特点,便于安装和布局,尤其适用于空间有限的场所。
无外接元件需求:全自动型不需外接其他控制元器件,减少了外部故障点,提高了系统可靠性。
三、应用场景
ATS 自动转换开关
数据中心:数据中心对电力连续性要求近乎苛刻,PC 级 ATS 的快速切换特性可确保服务器等设备在市电故障时瞬间获得备用电源供电,避免数据丢失和业务中断。
医院:医院的手术室、重症监护室等关键区域,CB 级 ATS 在保障供电连续性的同时,其短路保护功能可防止因电气故障对医疗设备造成损坏,危及患者生命安全。
工业生产线:在一些不允许轻易停产的工业生产场景中,如钢铁冶炼、化工生产等,ATS 可在主电源故障时迅速切换到备用电源,维持生产线运行,减少经济损失 。
全自动开关
小型商业场所:如小型超市、便利店等,全自动开关体积小、安装方便,能实现市电与备用电源的自动切换,保障基本电力供应,且无需复杂外接元件,降低了成本和维护难度。
民用住宅:在一些对供电稳定性有一定要求的高端住宅或别墅中,全自动开关可在市电停电时自动切换到备用电源(如家用发电机),保证家庭用电设备的正常运行,提升居住舒适度 。
应急照明系统:在建筑物的应急照明回路中,全自动开关可确保在市电故障时应急照明灯具立即亮起,为人员疏散提供照明,其智能控制和可靠切换功能至关重要。
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