发电机组中双电源的具体作用
发电机组双电源自动转换其中一个开关本体,冲击电流大,开关频繁;可靠的机械联锁,保证任何状态下都不会同时发生电源故障;0位电源可实现长E隔离距离和高冲击电压。第二个是控制器ATS可以检测城市电力的故障信号。当城市停电时,控制信号能及时送到机组自启动端,使机组自启动,做好供电准备。目前ATS发电机组双电源控制器采用微处理器智能化产品。并且,检测模块应具有较高的检测精度和较宽的参数设置范围,包括电压、频率、延时等,具有良好的电磁兼容性,能承受电压波动、浪涌保护、谐波干扰、电磁干扰等 WashiON共立继器双电源切换开关为湖南岳阳电厂提供了服务。610NE双电源安装
双电源开关的接线方法
双电源开关的接线方法相对复杂,下面以常见的三相四线制双电源开关为例,
介绍其接线方法:确定输入和输出线路:首先确定双电源开关的输入和输出线路,
一般情况下输入线路为三相四线制,输出线路为三相三线制。
连接输入线路:将主电源的三相火线分别连接到双电源开关的三个输入端口(通常标有“主电源”、“备用电源”和“零线”),零线则连接到双电源开关的零线端口。
连接输出线路:将输出线路的三相火线分别连接到负载的三相接线柱上,同时将零线连接到负载的零线接线柱上。
连接地线:如果需要,将地线连接到双电源开关的地线接线柱上。调试:在完成接线后,进行调试。
检查主电源和备用电源的电压和电流是否正常,以及负载是否能够正常运行。需要注意的是,在接线过程中要遵循安全操作规程,避免触电等危险。同时要根据设备的具体要求进行接线,不同型号的双电源开关可能有不同的接线方式。 603E双电源自动转换开关厂家如何选择双电源切换开关。
共立继器成立于1977年,研制生产的SSK系列双电源转换开关以来主要用于供电系统中的主电源与备用电源,主电源与发电机电源之间自动切换和手动切换,或者两台或多台负载设备间的切换及安全隔离等。
在很多场合,电源中断或长时间中断是不允许的,否则将会造成重大损失例如:通讯、邮电、医院、宾馆、消防、智能楼宇、警报系统、避难设备等。
中华人民共和国消防法1998年颁布,要求:在火灾发生的紧急情况下,警报设备、避难设备消防设备必须确保供电。因此,双电源转换开关在日本得到了广泛的应用。
SSK系列双电源开关分为MZ型(A切换到B),NE型(带中间位),NEO型(旁路),LE型(并联),
HTS型(不间断切换)VSK型(高压切换开关)。
切换时间5~6msHTS切换时间快达5ms。
电流容量30A~5000A。
平均事故率为0%理论寿命可达5万年。
日本高铁占有率高达90%以上。
SSK系列双电源转换开关已被宽泛地应用在紧急电源用电设备,自备发电设备,蓄电池设备、不间断电源设备上。
在日本市场占有率高达75%以上,其平均故障率目前保持为0%,被誉为用电设备的保护神。该系列的双电源转换开关动作安全可靠,性能稳定,小型轻量,可成套提供,特殊规格可以定制。
日本共立WashiON品牌双电源切换开关构造简单,只有一个接通A电源或B电源中的一个的机械性构造,内藏热敏保护器以保护线圈。配套一个控制单元,即可切换。目前ATSE产品的寿命都是以执行机构可以带负荷动作的best大次数(电气寿命)来衡量的,所以,机械部分的可靠性是整个ATSE产品可靠性的关键。机械原理学中有一条基本的原理:越简单的机构就越可靠,一个机构可靠性和这个机构的零件数量成反比,零件数量越少、机构越简单,可靠性就越高。反之,机构越复杂,可靠性就越低。ATSE执行机构的可靠性也遵循这条原理,ATSE执行机构的机构越简单、运动部件越少,可靠性就会越高。一个很复杂的ATSE执行机构,不管其机械加工质量如何高,也赶不上一个机构简单的ATSE执行机构的可靠性,所以,ATSE执行机构的可靠性不单单和制造水平及加工质量有关,也和其的构成有关,ATSE执行机构的可靠性是由其机构的复杂程度来决定的。** WashiON共立继器双电源切换开关代理商。
常规情况下的2系统的电源切换方法有并列2台电磁开关的切换方法(自动)并列2台断路器的切换方法(自动和手动)等々・・・・WashiON-SSK系列具备上述特征,而且是专门用于电源切换的、可消除双方面缺点(问题)的双电源自动切换开关。丰富的产品种类常规瞬间切换用(C形/MZ形30A~3000A)常规瞬间切换用(E形30A~1600A)带中间位OFF(NE形60A~5000A)不间断切换(LE形100A~5000A)高速、超高速形(ES・ERS形60A~400A)手动操作形(MO形30A~600A)(瞬间切换和不间断切换需同相位检测器)E、NE和LE形的手动形(EH和NH形600A~1600A、LH形600A~5000A) washion双电源业绩表。智能双电源切换开关保护
.WashiON共立继器双电源切换开关的使用方法。610NE双电源安装
(1)两者机构设计理念不同CB级是由断路器组成,而断路器是以分断电弧为己任,要求机构快速脱扣。因而可能存在滑扣、再扣不可靠因素;而PC级机构不存在该方面问题。PC级产品的可靠性远高于CB级产品。断路器(MCCB)一般不承受短时受电流,触头压力较小。当供电电路发生短路时,断路器的动触头被斥开并产生限流作用,从而分新短路电流;而PC级ATSE应承受201e及以上过载电流,触头压力要求较大,因而ATSE触头不易被斥开,也不易被熔焊。这一特性对消防供电系统尤为重要。(2)两路电源在转换过程中存在电源叠加问题PC级ATSE充分考虑了这一因素。PC级ATSE的电气间隙、爬电距离一般是断路器的电气、爬电距离的180%、150%(标准要求)。因而PC级ATSE安全性更好。(3)触头材料的选择角度不同断路器常常选银钨、银碳化钨材料配对,这有利于分断电弧,但该类触头材料易氧化,备用触头长期暴蒸在外,在其表面易形成阻碍导电、难驱除的氧化物,当备用触头一但投入使用,触头温开增高易造成开关烧毁甚至爆破;而PC级ATS充分考虑了触头材料氧化带来的后果。 610NE双电源安装