转换开关基本参数
  • 品牌
  • NSD安士缔
  • 型号
  • NSD3ATS
转换开关企业商机

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。NSD3ATS系列双电源转换开关是一体化PC级结构,采用励磁线圈驱动,切换时间<200ms。安徽旁路转换开关

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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。青海转换开关品牌自动旁路转换开关,旁路实现自动投切。

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双电源自动转换开关的电气性能是其在实际应用中表现的重要方面。这些性能参数不仅影响着开关的正常运行,还直接关系到电力系统的安全性和稳定性。以下是一些关键的电气性能特点: 额定电压和电流:双电源自动转换开关需满足特定额定电压和电流的要求,以确保其能够在特定的工作条件下稳定运行。这些参数通常根据应用场所的电压和电流条件来设定。 转换时间:转换时间是指从主电源切换到备用电源所需的时间。对于需要快速切换的应用场合,如医疗设备、数据中心等,双电源自动转换开关应具备较短的转换时间,以减少电源中断对设备或系统的影响。 过载和短路保护:当电路中出现过载或短路时,双电源自动转换开关应能够迅速切断电源,以防止设备损坏或引发火灾等安全事故。这通常通过内置的过载和短路保护机制实现。 电磁兼容性:双电源自动转换开关应具备良好的电磁兼容性,能够抵抗外部电磁干扰,同时自身产生的电磁辐射也应控制在安全范围内。 此外,双电源自动转换开关还通常具备明显的通断位置指示、挂锁功能等,以便于操作人员判断开关状态并进行相应的操作。同时,其机械寿命和电气寿命也是衡量其性能的重要指标。

NSD3ATS-MV系列中压双电源转换开关设备,采用智能控制系统+主备电源进线柜组成,为整体式10KV双电源切换解决方案;区别于传统的备自投,产品整体通过了西安高压电器开关研究院的型式试验,并取得了型式试验报告,产品结构成熟稳定、性能安全可靠。 控制柜集成了完整的智能控制系统,具有主备电源监视、逻辑判断、程序闭锁、转换动作输出、故障报警、历史记录、通讯组网等所有功能于一体;主备电源进线柜采用金属铠装封闭式设计,双路电源进线间隔完全物理性隔离,维护方便,操作安全;切换时间小于100ms,负载断电时间短;可配置负载逐级投切模块,自定义馈线断路器的投切控制逻辑,避免冲击;五重闭锁保护,确保ATS切换安全可靠,不会出现误动作、不动作、同时动作等问题;根据方案配置进线微机保护器、避雷器、电流互感器、电压互感器、零电流互感器等多种保护器件,实现多方位保护。目前市场主流ATSE双电源转换开关可分为两个级别:PC 级和CB 级。

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三电源转换开关的应用场景十分广,它主要被用于需要高度可靠的电力供应系统的地方,以确保在电源故障时能够迅速切换到备用电源,保障负载的不间断供电。以下是一些具体的应用场景: 高层建筑与机房:在这些场所,电力供应的稳定性对设备的正常运行至关重要。三电源转换开关能够提供多重的电源保障,当1#电源或2#备用电源出现故障时,可以迅速切换到其他备用电源,确保电力供应的连续性。 医院与机场:这些地方对电力供应的要求极高,因为任何电力中断都可能对人们的生命安全和正常运营产生严重影响。三电源转换开关的应用能够提高电力供应的可靠性,降低因电力故障导致的风险。 数据中心:数据中心是大量数据存储和处理的中心,对电力供应的稳定性有极高的要求。三电源转换开关能够确保在电源故障时,数据中心能够继续运行,避免数据丢失或处理中断。 冶金、化工与消防领域:在这些生产环境复杂、安全风险较高的领域,三电源转换开关的应用能够保障生产设备的稳定运行,同时确保在紧急情况下消防设备的正常使用。 此外,三电源转换开关还可以应用于电力变电站和大型发电厂等场景,保证电力系统的安全运行和稳定性。抽出式带旁路隔离型双电源转换开关,开关本体可实现抽出功能及电气隔离。浙江旁路转换开关

CTTS瞬间并联转换开关转换的瞬间两路电源的主触头并联重叠,实现不断电转换。安徽旁路转换开关

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。安徽旁路转换开关

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