典型的なATS接続図-定義、動作原理

数分でも停電すると、企業は大きな損失を被る可能性があります。そして病院にとって、この状況は単に危険です。ほとんどの施設では、無停電電源装置を確保する必要があります。これを行うには、いくつかの電源に接続する必要があります。このアプローチのスペシャリストはABPを使用します。

典型的なATS接続図-定義、動作原理

AVRとは何ですか?その目的

リザーブまたはATSの自動入力は、電気パネル入力切り替え開閉装置に関連するシステムです。ATSの主な目的は、負荷をバックアップ機器にすばやく接続することです。このような接続は、主な電力源からの電力供給に問題がある場合に必要です。システムは負荷の電圧と電流を監視するため、フェイルセーフ動作への自動切り替えが保証されます。

予備の電源(追加のラインまたは別のトランス)がある場合は、ATSが必要です。緊急時に最初のソースがオフになっている場合、すべての作業はスペアに転送されます。 ATSを使用すると、停電によるトラブルを回避できます。

ATSの要件

典型的なATS接続図-定義、動作原理

ATSシステムの主な要件は次のとおりです。

  • 電源の回復率が高い必要があります。
  • 幹線が機能しなくなった場合、設備はバックアップソースから消費者への電力供給を確保する必要があります。
  • アクションは1回実行されます。負荷のオンとオフを何度も切り替えることは、たとえば短絡のために許可してはなりません。
  • 自動転送システムを使用して、主電源スイッチをオンにする必要があります。バックアップ電源が使用可能になるまで。
  • ATSシステムは、バックアップ機器制御回路の正しい機能を監視する必要があります。

リザーブの自動入力の動作原理

AVRの基本は、回路内の電圧を制御することです。制御は、リレーとマイクロプロセッサ制御ユニットの両方を使用して実行できます。

参照!電圧制御リレー(ボルトコントローラーとも呼ばれます)は、電位の状態を監視します。ネットワークに過電圧が発生した場合、電圧コントローラーは即座にネットワークの電源を切ります。

電気の利用可能性を管理するコンタクトグループは、ATSシステムで主要な役割を果たします。私たちの場合、これはリレーです。電圧が失われると、制御機構は信号を受信し、発電機の電力に切り替わります。メインネットワークが正常に機能し始めると、同じメカニズムで電源が元に戻ります。

典型的なATS接続図-定義、動作原理

ATS機能のロジックの主なオプション

最優先のATSシステム

このタイプのATSシステムの動作の本質は、負荷が最初に電源No. 1に接続されることです。過負荷、短絡、相障害、またはその他の緊急事態が発生すると、負荷はバックアップ電源に転送されます。最初の電源装置が通常のパラメータに戻ると、負荷は自動的に元に戻されます。

典型的なATS接続図-定義、動作原理

2番目の入力優先度を持つATSシステム

動作の論理は、前のタイプのシステムのそれと同じです。違いは、負荷が入力2に接続されていることです。事故が発生した場合、電圧は入力1に切り替わります。2番目のソースの電圧が回復すると、電圧は自動的に入力1に切り替わります。

手動優先選択を備えたATSシステム

手動で優先順位を選択するATSシステムのスキームは、上記で説明したものよりも複雑です。この場合、ATSシステムにスイッチがインストールされ、ATS優先度の選択を調整できます。

典型的なATS接続図-定義、動作原理

優先順位のないATSシステム

このATSは、任意の電源で動作します。電圧が入力1になり、緊急事態が発生した場合、負荷は入力2に転送されます。最初の入力が安定した後、メカニズムは入力2で動作し続けます。2番目の入力で事故が発生すると、電圧は自動的に最初の入力に切り替わります。

ATSキャビネットとシールドの主なタイプ

コンタクタ(スタータ)の2つの入力用のATSシールド

スターターにATSキャビネットを設置するのが、バックアップ電源を作成する最も簡単な方法です。このキャビネットは、ATSをインストールするための最も予算の多いオプションです。原則として、自動スイッチは2つの入力用のATSキャビネットで使用されます。これらは、システムを過負荷や短絡から保護するために必要です。位相不均衡および電力サージに対する保護は、電圧リレーによって実行されます。さらに、リレーは自動転送システム全体の「頭脳」になります。

2つのコンタクタを備えたATSキャビネットは、次の原理に従って動作します。 2つのコンタクタがそれぞれ1番目と2番目のソースに接続されています。最初のコンタクタは閉じており、2番目のコンタクタは開いています。電気は入力番号1を通過します。

典型的なATS接続図-定義、動作原理

注意! ATSが2番目の入力の優先ロジックを持っている場合、状況は逆になります。2番目のコンタクタの回路が閉じ、1番目のコンタクタが開きます。

最初の入力の電流供給がなくなり、2番目の入力で正常になると、2番目のスターターの接点が閉じ、メカニズムがそれに切り替わります。最初の入力で電圧が回復するとすぐに、回路は元の状態に戻ります。

ここでは、リレーを使用して、あるソースから別のソースへの切り替えが実行される遅延時間を調整できます。最適な遅延は5〜10秒で、ATSの誤ったトリガーからシステムを保護します。たとえば、電圧降下が発生した場合に、誤ったトリップが発生する可能性があります。

参照!両方のコンタクタが同時にオンになるのを防ぐために、追加の機械的インターロックがATSシールドで使用されます。

モータードライブ付き自動機の2入力用ATSシールド

定格電流250〜6300Aでの使用に最適です。主入力の電流がなくなると、特殊な電気モーターが信号を受信して​​非常スイッチのスプリングを充電し、負荷を別の入力に切り替えます。

モーター上のATSキャビネットの主な利点:

  • 再起動のリソースは、スターターを使用するATSのリソースよりもはるかに大きくなります。
  • そのような機械にタイヤを接続するのは簡単です。
  • 自動機のATSシールドは手動モードでも機能します。この場合、特別なボタンを使用してマシンを有効または無効にできます。
典型的なATS接続図-定義、動作原理

このシールドの機能の本質は次のとおりです。メイン入力で事故が発生した場合、自動化により、入力2が電流を供給する準備ができているかどうかがチェックされます。すべてが正常であれば、2番目の入力マシンのスプリングがコックされ、電気が供給されます。ブッシュNo.1が再び正常に作動できるようになると、プロセス全体が逆の順序で行われ、メインブッシュに電力が供給されます。

モータードライブを搭載したボードには、原則としてフロントパネルが取り付けられており、ATSのすべての変更を追跡できます。また、2つの回路ブレーカーの同時動作を防ぐために、電気インターロックがよく使用されます。

3入力用のATSシールド

これらのキャビネットは、利用可能な最も信頼性の高い電源の1つです。これは、ATSに3つの入力用に2つの予備回線があり、施設での停電を可能な限り最小限に抑えるためです。通常、このようなAVRキャビネットは、電源の信頼性の最初のカテゴリの消費者とやり取りするときに使用されます。これらには、そのような物体が含まれ、その非通電は、人命または国家の安全に対する脅威を伴い、また、重大な物的損害を引き起こす可能性があります。

典型的なATS接続図-定義、動作原理

3つの入力用のATSシールドは、2つの最も一般的なスキームに従って機能します。

1つ目は、消費者の1つのセクションが3つの独立した回線から電力を供給されている場合です。次に、入力の1つに優先順位を設定するか、優先順位なしで作業することができます。負荷は、電圧が正規化された場所に接続されます。

3入力のATSシールドの2番目の動作方式は、消費者の2つのセクションが互いに独立した2つのラインから動作することです。 3番目の入力は予備の電源に接続されています。緊急時には、いずれかのセクションに接続します。

参照!このようなシールドには、機械的インターロックと電気駆動装置を備えた自動機械の両方を装備できます。

AVRを備えた入力分配デバイス

このデバイスは、電気を受け取って説明するため、および短絡や過負荷から建物を保護するために使用されます。 ATSを備えたASUキャビネットは、電圧が380 / 220V、周波数が50HzのACネットワークで使用されます。

リザーブの自動転送を備えたASUキャビネットは、自動と手動の両方の切り替え機能を備えた独立したパネルであり、各ラインで消費される電力も計測されます。

ASUキャビネットは次のもので構成されています。

  • ケーブルの導入と出力のブロック。
  • リザーブの自動入力のブロック。
  • 電力消費量が考慮されるブロック。

マルチパネルにすることもできます。その後、電気設備の要件に応じて、防火パネル、配電盤などを設置します。

発電機を始動するためのATSシールド

発電機からの追加電力により、完全な停電をほぼ完全に回避できます。これは、途切れることのない電力供給を実現するための最も信頼できる方法の1つです。この場合、AVRキャビネットは、特定のアルゴリズムに従って発電機が自動的に動作するようにするために必要です。

典型的なATS接続図-定義、動作原理

発電機用のAVRキャビネットは、自動モードと手動モードの両方で動作できます。最初は自動モードに設定されていますが、簡単に変更できます。

重要! AVRジェネレーターバンドルを正しく動作させるには、AVRジェネレーターバンドルを自動的に起動できる必要があります。

入力1が失敗すると、ATSシステムは発電機を始動するための信号を送信します。発電機が正常に機能し始め、2番目の入力の電圧が目的のレベルに達すると、メカニズムはバックアップソースに切り替わります。設置されたタイムリレーのおかげで、2番目の入力は正常に動作し始めるまでジェネレータに接続されません。主(最初の)電源に電源が復旧するとすぐに、発電機がオフになり、電源が入力1に切り替えられます。

典型的なATS接続図-定義、動作原理

手動モードでは、特別なボタンを押すことで発電機のオンとオフを切り替えます。

BUAVRE

自動転送制御ユニットはATSデバイスの一部として動作し、あるソースから別のソースに切り替わります。また、ラインの状態を監視し、接触器と磁気スターター、モーターを制御し、発電機を始動します。

典型的なATS接続図-定義、動作原理

BUAVRは、特定の期間のフェーズの電圧を測定し、結果をリアルタイムで処理します。これにより、各相の平均電圧値を求めることができます。 BUAVRは、過電圧に対する耐性が向上しています。

AVR Zelio Logic

ソース間のリレーロジック切り替えを備えた自動転送システム。 ZelioLogicプログラマブルリレーが使用されます。このようなリレーを選択する主な利点の1つは、比較的低コストでのヨーロッパ品質です。また、ZelioLogicリレーは非常に単純なプログラミングです。正しく使用するには、基本的な知識で十分です。また、リレーにはグラフィカルインターフェイスがあり、対話が大幅に簡素化されます。

典型的なATS接続図-定義、動作原理

ATS ATS

ATS ATSは、インテリジェントなマイクロプロセッサユニットを備えたATSキャビネットです。現時点では、このバージョンのATSキャビネットは市場で最も高価です。これらは、信頼性の高い中断のないネットワーク操作と代替電源への可能な限り最速の切り替えを保証することが重要である産業企業で最も需要があります。一部のATSは、文字通り2秒で1つの入力から別の入力に切り替わります。また、そのようなブロックは追加の電力を必要としません。それらは480Vで動作します。自動モードまたは手動モードだけでなく、最も便利なアルゴリズムを選択できます。

典型的なATS接続図-定義、動作原理
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